Don't add DT_NEEDED for unmatched symbol
[external/binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright (C) 1995-2016 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
19    MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "sysdep.h"
22 #include "bfd.h"
23 #include "bfd_stdint.h"
24 #include "bfdlink.h"
25 #include "libbfd.h"
26 #define ARCH_SIZE 0
27 #include "elf-bfd.h"
28 #include "safe-ctype.h"
29 #include "libiberty.h"
30 #include "objalloc.h"
31
32 /* This struct is used to pass information to routines called via
33    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
34
35 struct elf_info_failed
36 {
37   struct bfd_link_info *info;
38   bfd_boolean failed;
39 };
40
41 /* This structure is used to pass information to
42    _bfd_elf_link_find_version_dependencies.  */
43
44 struct elf_find_verdep_info
45 {
46   /* General link information.  */
47   struct bfd_link_info *info;
48   /* The number of dependencies.  */
49   unsigned int vers;
50   /* Whether we had a failure.  */
51   bfd_boolean failed;
52 };
53
54 static bfd_boolean _bfd_elf_fix_symbol_flags
55   (struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *);
56
57 asection *
58 _bfd_elf_section_for_symbol (struct elf_reloc_cookie *cookie,
59                              unsigned long r_symndx,
60                              bfd_boolean discard)
61 {
62   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
63       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
64     {
65       struct elf_link_hash_entry *h;
66
67       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
68
69       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
70              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
71         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
72
73       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
74            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
75            && discarded_section (h->root.u.def.section))
76         return h->root.u.def.section;
77       else
78         return NULL;
79     }
80   else
81     {
82       /* It's not a relocation against a global symbol,
83          but it could be a relocation against a local
84          symbol for a discarded section.  */
85       asection *isec;
86       Elf_Internal_Sym *isym;
87
88       /* Need to: get the symbol; get the section.  */
89       isym = &cookie->locsyms[r_symndx];
90       isec = bfd_section_from_elf_index (cookie->abfd, isym->st_shndx);
91       if (isec != NULL
92           && discard ? discarded_section (isec) : 1)
93         return isec;
94      }
95   return NULL;
96 }
97
98 /* Define a symbol in a dynamic linkage section.  */
99
100 struct elf_link_hash_entry *
101 _bfd_elf_define_linkage_sym (bfd *abfd,
102                              struct bfd_link_info *info,
103                              asection *sec,
104                              const char *name)
105 {
106   struct elf_link_hash_entry *h;
107   struct bfd_link_hash_entry *bh;
108   const struct elf_backend_data *bed;
109
110   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
111   if (h != NULL)
112     {
113       /* Zap symbol defined in an as-needed lib that wasn't linked.
114          This is a symptom of a larger problem:  Absolute symbols
115          defined in shared libraries can't be overridden, because we
116          lose the link to the bfd which is via the symbol section.  */
117       h->root.type = bfd_link_hash_new;
118     }
119
120   bh = &h->root;
121   bed = get_elf_backend_data (abfd);
122   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, BSF_GLOBAL,
123                                          sec, 0, NULL, FALSE, bed->collect,
124                                          &bh))
125     return NULL;
126   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
127   h->def_regular = 1;
128   h->non_elf = 0;
129   h->root.linker_def = 1;
130   h->type = STT_OBJECT;
131   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
132     h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
133
134   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
135   return h;
136 }
137
138 bfd_boolean
139 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
140 {
141   flagword flags;
142   asection *s;
143   struct elf_link_hash_entry *h;
144   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
145   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
146
147   /* This function may be called more than once.  */
148   s = bfd_get_linker_section (abfd, ".got");
149   if (s != NULL)
150     return TRUE;
151
152   flags = bed->dynamic_sec_flags;
153
154   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
155                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
156                                            ? ".rela.got" : ".rel.got"),
157                                           (bed->dynamic_sec_flags
158                                            | SEC_READONLY));
159   if (s == NULL
160       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
161     return FALSE;
162   htab->srelgot = s;
163
164   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
165   if (s == NULL
166       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
167     return FALSE;
168   htab->sgot = s;
169
170   if (bed->want_got_plt)
171     {
172       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
173       if (s == NULL
174           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
175                                          bed->s->log_file_align))
176         return FALSE;
177       htab->sgotplt = s;
178     }
179
180   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
181   s->size += bed->got_header_size;
182
183   if (bed->want_got_sym)
184     {
185       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
186          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
187          because we don't want to define the symbol if we are not creating
188          a global offset table.  */
189       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
190                                        "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
191       elf_hash_table (info)->hgot = h;
192       if (h == NULL)
193         return FALSE;
194     }
195
196   return TRUE;
197 }
198 \f
199 /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
200 static bfd_boolean
201 _bfd_elf_link_create_dynstrtab (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
202 {
203   struct elf_link_hash_table *hash_table;
204
205   hash_table = elf_hash_table (info);
206   if (hash_table->dynobj == NULL)
207     hash_table->dynobj = abfd;
208
209   if (hash_table->dynstr == NULL)
210     {
211       hash_table->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
212       if (hash_table->dynstr == NULL)
213         return FALSE;
214     }
215   return TRUE;
216 }
217
218 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
219    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
220    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
221    when the final executable is run, so we need to create them before
222    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
223    actual contents and size of these sections later.  */
224
225 bfd_boolean
226 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
227 {
228   flagword flags;
229   asection *s;
230   const struct elf_backend_data *bed;
231   struct elf_link_hash_entry *h;
232
233   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
234     return FALSE;
235
236   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
237     return TRUE;
238
239   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
240     return FALSE;
241
242   abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
243   bed = get_elf_backend_data (abfd);
244
245   flags = bed->dynamic_sec_flags;
246
247   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
248      shared library does not.  */
249   if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
250     {
251       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".interp",
252                                               flags | SEC_READONLY);
253       if (s == NULL)
254         return FALSE;
255     }
256
257   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
258      if they are not needed.  */
259   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_d",
260                                           flags | SEC_READONLY);
261   if (s == NULL
262       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
263     return FALSE;
264
265   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version",
266                                           flags | SEC_READONLY);
267   if (s == NULL
268       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
269     return FALSE;
270
271   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_r",
272                                           flags | SEC_READONLY);
273   if (s == NULL
274       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
275     return FALSE;
276
277   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynsym",
278                                           flags | SEC_READONLY);
279   if (s == NULL
280       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
281     return FALSE;
282   elf_hash_table (info)->dynsym = s;
283
284   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynstr",
285                                           flags | SEC_READONLY);
286   if (s == NULL)
287     return FALSE;
288
289   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynamic", flags);
290   if (s == NULL
291       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
292     return FALSE;
293
294   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
295      .dynamic section.  We could set _DYNAMIC in a linker script, but we
296      only want to define it if we are, in fact, creating a .dynamic
297      section.  We don't want to define it if there is no .dynamic
298      section, since on some ELF platforms the start up code examines it
299      to decide how to initialize the process.  */
300   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_DYNAMIC");
301   elf_hash_table (info)->hdynamic = h;
302   if (h == NULL)
303     return FALSE;
304
305   if (info->emit_hash)
306     {
307       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".hash",
308                                               flags | SEC_READONLY);
309       if (s == NULL
310           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
311         return FALSE;
312       elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
313     }
314
315   if (info->emit_gnu_hash)
316     {
317       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.hash",
318                                               flags | SEC_READONLY);
319       if (s == NULL
320           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
321         return FALSE;
322       /* For 64-bit ELF, .gnu.hash is a non-uniform entity size section:
323          4 32-bit words followed by variable count of 64-bit words, then
324          variable count of 32-bit words.  */
325       if (bed->s->arch_size == 64)
326         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 0;
327       else
328         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 4;
329     }
330
331   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
332      backend set the right flags.  The backend will normally create
333      the .got and .plt sections.  */
334   if (bed->elf_backend_create_dynamic_sections == NULL
335       || ! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
336     return FALSE;
337
338   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
339
340   return TRUE;
341 }
342
343 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
344
345 bfd_boolean
346 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
347 {
348   flagword flags, pltflags;
349   struct elf_link_hash_entry *h;
350   asection *s;
351   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
352   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
353
354   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
355      .rel[a].bss sections.  */
356   flags = bed->dynamic_sec_flags;
357
358   pltflags = flags;
359   if (bed->plt_not_loaded)
360     /* We do not clear SEC_ALLOC here because we still want the OS to
361        allocate space for the section; it's just that there's nothing
362        to read in from the object file.  */
363     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
364   else
365     pltflags |= SEC_ALLOC | SEC_CODE | SEC_LOAD;
366   if (bed->plt_readonly)
367     pltflags |= SEC_READONLY;
368
369   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".plt", pltflags);
370   if (s == NULL
371       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
372     return FALSE;
373   htab->splt = s;
374
375   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
376      .plt section.  */
377   if (bed->want_plt_sym)
378     {
379       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
380                                        "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
381       elf_hash_table (info)->hplt = h;
382       if (h == NULL)
383         return FALSE;
384     }
385
386   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
387                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
388                                            ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
389                                           flags | SEC_READONLY);
390   if (s == NULL
391       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
392     return FALSE;
393   htab->srelplt = s;
394
395   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
396     return FALSE;
397
398   if (bed->want_dynbss)
399     {
400       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
401          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
402          not functions.  We must allocate space for them in the process
403          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
404          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
405          section into the .bss section of the final image.  */
406       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynbss",
407                                               (SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED));
408       if (s == NULL)
409         return FALSE;
410
411       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
412          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
413          linker will map it to an output section.  We can't just create it
414          only if we need it, because we will not know whether we need it
415          until we have seen all the input files, and the first time the
416          main linker code calls BFD after examining all the input files
417          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
418          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
419          be needed, we can discard it later.  We will never need this
420          section when generating a shared object, since they do not use
421          copy relocs.  */
422       if (! bfd_link_pic (info))
423         {
424           s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
425                                                   (bed->rela_plts_and_copies_p
426                                                    ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
427                                                   flags | SEC_READONLY);
428           if (s == NULL
429               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
430             return FALSE;
431         }
432     }
433
434   return TRUE;
435 }
436 \f
437 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
438    read the input files, since we need to have a list of all of them
439    before we can determine the final sizes of the output sections.
440    Note that we may actually call this function even though we are not
441    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
442    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
443    one.  */
444
445 bfd_boolean
446 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
447                                     struct elf_link_hash_entry *h)
448 {
449   if (h->dynindx == -1)
450     {
451       struct elf_strtab_hash *dynstr;
452       char *p;
453       const char *name;
454       bfd_size_type indx;
455
456       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
457          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
458          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
459          this would not be necessary.  */
460       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
461         {
462         case STV_INTERNAL:
463         case STV_HIDDEN:
464           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
465               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
466             {
467               h->forced_local = 1;
468               if (!elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
469                 return TRUE;
470             }
471
472         default:
473           break;
474         }
475
476       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
477       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
478
479       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
480       if (dynstr == NULL)
481         {
482           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
483           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
484           if (dynstr == NULL)
485             return FALSE;
486         }
487
488       /* We don't put any version information in the dynamic string
489          table.  */
490       name = h->root.root.string;
491       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
492       if (p != NULL)
493         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
494            there are only a few symbols that have read-only names, being
495            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
496            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
497            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
498         *p = 0;
499
500       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
501
502       if (p != NULL)
503         *p = ELF_VER_CHR;
504
505       if (indx == (bfd_size_type) -1)
506         return FALSE;
507       h->dynstr_index = indx;
508     }
509
510   return TRUE;
511 }
512 \f
513 /* Mark a symbol dynamic.  */
514
515 static void
516 bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
517                                   struct elf_link_hash_entry *h,
518                                   Elf_Internal_Sym *sym)
519 {
520   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
521
522   /* It may be called more than once on the same H.  */
523   if(h->dynamic || bfd_link_relocatable (info))
524     return;
525
526   if ((info->dynamic_data
527        && (h->type == STT_OBJECT
528            || (sym != NULL
529                && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_OBJECT)))
530       || (d != NULL
531           && h->root.type == bfd_link_hash_new
532           && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
533     h->dynamic = 1;
534 }
535
536 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
537    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
538
539 bfd_boolean
540 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
541                                 struct bfd_link_info *info,
542                                 const char *name,
543                                 bfd_boolean provide,
544                                 bfd_boolean hidden)
545 {
546   struct elf_link_hash_entry *h, *hv;
547   struct elf_link_hash_table *htab;
548   const struct elf_backend_data *bed;
549
550   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
551     return TRUE;
552
553   htab = elf_hash_table (info);
554   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, !provide, TRUE, FALSE);
555   if (h == NULL)
556     return provide;
557
558   switch (h->root.type)
559     {
560     case bfd_link_hash_defined:
561     case bfd_link_hash_defweak:
562     case bfd_link_hash_common:
563       break;
564     case bfd_link_hash_undefweak:
565     case bfd_link_hash_undefined:
566       /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
567          been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
568          may depend on this.  */
569       h->root.type = bfd_link_hash_new;
570       if (h->root.u.undef.next != NULL || htab->root.undefs_tail == &h->root)
571         bfd_link_repair_undef_list (&htab->root);
572       break;
573     case bfd_link_hash_new:
574       bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, NULL);
575       h->non_elf = 0;
576       break;
577     case bfd_link_hash_indirect:
578       /* We had a versioned symbol in a dynamic library.  We make the
579          the versioned symbol point to this one.  */
580       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
581       hv = h;
582       while (hv->root.type == bfd_link_hash_indirect
583              || hv->root.type == bfd_link_hash_warning)
584         hv = (struct elf_link_hash_entry *) hv->root.u.i.link;
585       /* We don't need to update h->root.u since linker will set them
586          later.  */
587       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
588       hv->root.type = bfd_link_hash_indirect;
589       hv->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
590       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hv);
591       break;
592     case bfd_link_hash_warning:
593       abort ();
594       break;
595     }
596
597   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
598      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
599      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
600      force the correct value.  */
601   if (provide
602       && h->def_dynamic
603       && !h->def_regular)
604     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
605
606   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
607      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
608      then clear out any version information because the symbol will not be
609      associated with the dynamic object any more.  */
610   if (!provide
611       && h->def_dynamic
612       && !h->def_regular)
613     h->verinfo.verdef = NULL;
614
615   h->def_regular = 1;
616
617   if (hidden)
618     {
619       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
620       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
621         h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
622       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
623     }
624
625   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
626      and executables.  */
627   if (!bfd_link_relocatable (info)
628       && h->dynindx != -1
629       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
630           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
631     h->forced_local = 1;
632
633   if ((h->def_dynamic
634        || h->ref_dynamic
635        || bfd_link_pic (info)
636        || (bfd_link_pde (info)
637            && elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable))
638       && h->dynindx == -1)
639     {
640       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
641         return FALSE;
642
643       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
644          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
645          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
646       if (h->u.weakdef != NULL
647           && h->u.weakdef->dynindx == -1)
648         {
649           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
650             return FALSE;
651         }
652     }
653
654   return TRUE;
655 }
656
657 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
658    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
659    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
660
661 int
662 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
663                                           bfd *input_bfd,
664                                           long input_indx)
665 {
666   bfd_size_type amt;
667   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
668   struct elf_link_hash_table *eht;
669   struct elf_strtab_hash *dynstr;
670   unsigned long dynstr_index;
671   char *name;
672   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
673   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
674
675   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
676     return 0;
677
678   /* See if the entry exists already.  */
679   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
680     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
681       return 1;
682
683   amt = sizeof (*entry);
684   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *) bfd_alloc (input_bfd, amt);
685   if (entry == NULL)
686     return 0;
687
688   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
689   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
690                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
691     {
692       bfd_release (input_bfd, entry);
693       return 0;
694     }
695
696   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
697       && entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
698     {
699       asection *s;
700
701       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
702       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
703         {
704           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
705              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
706           bfd_release (input_bfd, entry);
707           return 2;
708         }
709     }
710
711   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
712           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
713            entry->isym.st_name));
714
715   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
716   if (dynstr == NULL)
717     {
718       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
719       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
720       if (dynstr == NULL)
721         return 0;
722     }
723
724   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
725   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
726     return 0;
727   entry->isym.st_name = dynstr_index;
728
729   eht = elf_hash_table (info);
730
731   entry->next = eht->dynlocal;
732   eht->dynlocal = entry;
733   entry->input_bfd = input_bfd;
734   entry->input_indx = input_indx;
735   eht->dynsymcount++;
736
737   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
738   entry->isym.st_info
739     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
740
741   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
742
743   return 1;
744 }
745
746 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
747
748 long
749 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
750                                     bfd *input_bfd,
751                                     long input_indx)
752 {
753   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
754
755   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
756     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
757       return e->dynindx;
758   return -1;
759 }
760
761 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
762    them are removed because they are marked as local.  This is called
763    via elf_link_hash_traverse.  */
764
765 static bfd_boolean
766 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
767                                       void *data)
768 {
769   size_t *count = (size_t *) data;
770
771   if (h->forced_local)
772     return TRUE;
773
774   if (h->dynindx != -1)
775     h->dynindx = ++(*count);
776
777   return TRUE;
778 }
779
780
781 /* Like elf_link_renumber_hash_table_dynsyms, but just number symbols with
782    STB_LOCAL binding.  */
783
784 static bfd_boolean
785 elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
786                                             void *data)
787 {
788   size_t *count = (size_t *) data;
789
790   if (!h->forced_local)
791     return TRUE;
792
793   if (h->dynindx != -1)
794     h->dynindx = ++(*count);
795
796   return TRUE;
797 }
798
799 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
800    omitted when creating a shared library.  */
801 bfd_boolean
802 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
803                                    struct bfd_link_info *info,
804                                    asection *p)
805 {
806   struct elf_link_hash_table *htab;
807   asection *ip;
808
809   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
810     {
811     case SHT_PROGBITS:
812     case SHT_NOBITS:
813       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
814          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
815     case SHT_NULL:
816       htab = elf_hash_table (info);
817       if (p == htab->tls_sec)
818         return FALSE;
819
820       if (htab->text_index_section != NULL)
821         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
822
823       return (htab->dynobj != NULL
824               && (ip = bfd_get_linker_section (htab->dynobj, p->name)) != NULL
825               && ip->output_section == p);
826
827       /* There shouldn't be section relative relocations
828          against any other section.  */
829     default:
830       return TRUE;
831     }
832 }
833
834 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
835    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
836    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
837    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
838    symbols.  */
839
840 static unsigned long
841 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
842                                 struct bfd_link_info *info,
843                                 unsigned long *section_sym_count)
844 {
845   unsigned long dynsymcount = 0;
846
847   if (bfd_link_pic (info)
848       || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
849     {
850       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
851       asection *p;
852       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
853         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
854             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
855             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
856           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
857         else
858           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
859     }
860   *section_sym_count = dynsymcount;
861
862   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
863                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
864                           &dynsymcount);
865
866   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
867     {
868       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
869       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
870         p->dynindx = ++dynsymcount;
871     }
872
873   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
874                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
875                           &dynsymcount);
876
877   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
878      we must account for in our count.  Unless there weren't any
879      symbols, which means we'll have no table at all.  */
880   if (dynsymcount != 0)
881     ++dynsymcount;
882
883   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
884   return dynsymcount;
885 }
886
887 /* Merge st_other field.  */
888
889 static void
890 elf_merge_st_other (bfd *abfd, struct elf_link_hash_entry *h,
891                     const Elf_Internal_Sym *isym, asection *sec,
892                     bfd_boolean definition, bfd_boolean dynamic)
893 {
894   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
895
896   /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
897      code might be needed here.  */
898   if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
899     (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
900                                                 dynamic);
901
902   if (!dynamic)
903     {
904       unsigned symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
905       unsigned hvis = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
906
907       /* Keep the most constraining visibility.  Leave the remainder
908          of the st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
909       if (symvis - 1 < hvis - 1)
910         h->other = symvis | (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1));
911     }
912   else if (definition
913            && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_DEFAULT
914            && (sec->flags & SEC_READONLY) == 0)
915     h->protected_def = 1;
916 }
917
918 /* This function is called when we want to merge a new symbol with an
919    existing symbol.  It handles the various cases which arise when we
920    find a definition in a dynamic object, or when there is already a
921    definition in a dynamic object.  The new symbol is described by
922    NAME, SYM, PSEC, and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table
923    entry.  We set POLDBFD to the old symbol's BFD.  We set POLD_WEAK
924    if the old symbol was weak.  We set POLD_ALIGNMENT to the alignment
925    of an old common symbol.  We set OVERRIDE if the old symbol is
926    overriding a new definition.  We set TYPE_CHANGE_OK if it is OK for
927    the type to change.  We set SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size
928    to change.  By OK to change, we mean that we shouldn't warn if the
929    type or size does change.  */
930
931 static bfd_boolean
932 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
933                        struct bfd_link_info *info,
934                        const char *name,
935                        Elf_Internal_Sym *sym,
936                        asection **psec,
937                        bfd_vma *pvalue,
938                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
939                        bfd **poldbfd,
940                        bfd_boolean *pold_weak,
941                        unsigned int *pold_alignment,
942                        bfd_boolean *skip,
943                        bfd_boolean *override,
944                        bfd_boolean *type_change_ok,
945                        bfd_boolean *size_change_ok,
946                        bfd_boolean *matched)
947 {
948   asection *sec, *oldsec;
949   struct elf_link_hash_entry *h;
950   struct elf_link_hash_entry *hi;
951   struct elf_link_hash_entry *flip;
952   int bind;
953   bfd *oldbfd;
954   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
955   bfd_boolean newweak, oldweak, newfunc, oldfunc;
956   const struct elf_backend_data *bed;
957   char *new_version;
958
959   *skip = FALSE;
960   *override = FALSE;
961
962   sec = *psec;
963   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
964
965   if (! bfd_is_und_section (sec))
966     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
967   else
968     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
969          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
970   if (h == NULL)
971     return FALSE;
972   *sym_hash = h;
973
974   bed = get_elf_backend_data (abfd);
975
976   /* NEW_VERSION is the symbol version of the new symbol.  */
977   if (h->versioned != unversioned)
978     {
979       /* Symbol version is unknown or versioned.  */
980       new_version = strrchr (name, ELF_VER_CHR);
981       if (new_version)
982         {
983           if (h->versioned == unknown)
984             {
985               if (new_version > name && new_version[-1] != ELF_VER_CHR)
986                 h->versioned = versioned_hidden;
987               else
988                 h->versioned = versioned;
989             }
990           new_version += 1;
991           if (new_version[0] == '\0')
992             new_version = NULL;
993         }
994       else
995         h->versioned = unversioned;
996     }
997   else
998     new_version = NULL;
999
1000   /* For merging, we only care about real symbols.  But we need to make
1001      sure that indirect symbol dynamic flags are updated.  */
1002   hi = h;
1003   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1004          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1005     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1006
1007   if (!*matched)
1008     {
1009       if (hi == h || h->root.type == bfd_link_hash_new)
1010         *matched = TRUE;
1011       else
1012         {
1013           /* OLD_HIDDEN is true if the existing symbol is only visible
1014              to the symbol with the same symbol version.  NEW_HIDDEN is
1015              true if the new symbol is only visible to the symbol with
1016              the same symbol version.  */
1017           bfd_boolean old_hidden = h->versioned == versioned_hidden;
1018           bfd_boolean new_hidden = hi->versioned == versioned_hidden;
1019           if (!old_hidden && !new_hidden)
1020             /* The new symbol matches the existing symbol if both
1021                aren't hidden.  */
1022             *matched = TRUE;
1023           else
1024             {
1025               /* OLD_VERSION is the symbol version of the existing
1026                  symbol. */
1027               char *old_version;
1028
1029               if (h->versioned >= versioned)
1030                 old_version = strrchr (h->root.root.string,
1031                                        ELF_VER_CHR) + 1;
1032               else
1033                  old_version = NULL;
1034
1035               /* The new symbol matches the existing symbol if they
1036                  have the same symbol version.  */
1037               *matched = (old_version == new_version
1038                           || (old_version != NULL
1039                               && new_version != NULL
1040                               && strcmp (old_version, new_version) == 0));
1041             }
1042         }
1043     }
1044
1045   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
1046      existing symbol.  */
1047
1048   oldbfd = NULL;
1049   oldsec = NULL;
1050   switch (h->root.type)
1051     {
1052     default:
1053       break;
1054
1055     case bfd_link_hash_undefined:
1056     case bfd_link_hash_undefweak:
1057       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
1058       break;
1059
1060     case bfd_link_hash_defined:
1061     case bfd_link_hash_defweak:
1062       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
1063       oldsec = h->root.u.def.section;
1064       break;
1065
1066     case bfd_link_hash_common:
1067       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
1068       oldsec = h->root.u.c.p->section;
1069       if (pold_alignment)
1070         *pold_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
1071       break;
1072     }
1073   if (poldbfd && *poldbfd == NULL)
1074     *poldbfd = oldbfd;
1075
1076   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
1077   newweak = bind == STB_WEAK;
1078   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1079              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
1080   if (pold_weak)
1081     *pold_weak = oldweak;
1082
1083   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
1084      if we are doing an ELF link.  */
1085   if (!(*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
1086     return TRUE;
1087
1088   /* We have to check it for every instance since the first few may be
1089      references and not all compilers emit symbol type for undefined
1090      symbols.  */
1091   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
1092
1093   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
1094      respectively, is from a dynamic object.  */
1095
1096   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1097
1098   /* ref_dynamic_nonweak and dynamic_def flags track actual undefined
1099      syms and defined syms in dynamic libraries respectively.
1100      ref_dynamic on the other hand can be set for a symbol defined in
1101      a dynamic library, and def_dynamic may not be set;  When the
1102      definition in a dynamic lib is overridden by a definition in the
1103      executable use of the symbol in the dynamic lib becomes a
1104      reference to the executable symbol.  */
1105   if (newdyn)
1106     {
1107       if (bfd_is_und_section (sec))
1108         {
1109           if (bind != STB_WEAK)
1110             {
1111               h->ref_dynamic_nonweak = 1;
1112               hi->ref_dynamic_nonweak = 1;
1113             }
1114         }
1115       else
1116         {
1117           /* Update the existing symbol only if they match. */
1118           if (*matched)
1119             h->dynamic_def = 1;
1120           hi->dynamic_def = 1;
1121         }
1122     }
1123
1124   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
1125      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
1126      with a newly defined symbol--so we just return.  */
1127
1128   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
1129     {
1130       h->non_elf = 0;
1131       return TRUE;
1132     }
1133
1134   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
1135      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
1136      confusion that results if we try to override a symbol with
1137      itself.  The additional tests catch cases like
1138      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
1139      dynamic object, which we do want to handle here.  */
1140   if (abfd == oldbfd
1141       && (newweak || oldweak)
1142       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
1143           || !h->def_regular))
1144     return TRUE;
1145
1146   olddyn = FALSE;
1147   if (oldbfd != NULL)
1148     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1149   else if (oldsec != NULL)
1150     {
1151       /* This handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
1152          indices used by MIPS ELF.  */
1153       olddyn = (oldsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
1154     }
1155
1156   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
1157      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
1158
1159   newdef = !bfd_is_und_section (sec) && !bfd_is_com_section (sec);
1160
1161   olddef = (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
1162             && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1163             && h->root.type != bfd_link_hash_common);
1164
1165   /* NEWFUNC and OLDFUNC indicate whether the new or old symbol,
1166      respectively, appear to be a function.  */
1167
1168   newfunc = (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1169              && bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)));
1170
1171   oldfunc = (h->type != STT_NOTYPE
1172              && bed->is_function_type (h->type));
1173
1174   /* When we try to create a default indirect symbol from the dynamic
1175      definition with the default version, we skip it if its type and
1176      the type of existing regular definition mismatch.  */
1177   if (pold_alignment == NULL
1178       && newdyn
1179       && newdef
1180       && !olddyn
1181       && (((olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common)
1182            && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1183            && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1184            && h->type != STT_NOTYPE
1185            && !(newfunc && oldfunc))
1186           || (olddef
1187               && ((h->type == STT_GNU_IFUNC)
1188                   != (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)))))
1189     {
1190       *skip = TRUE;
1191       return TRUE;
1192     }
1193
1194   /* Check TLS symbols.  We don't check undefined symbols introduced
1195      by "ld -u" which have no type (and oldbfd NULL), and we don't
1196      check symbols from plugins because they also have no type.  */
1197   if (oldbfd != NULL
1198       && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1199       && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1200       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1201       && (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS))
1202     {
1203       bfd *ntbfd, *tbfd;
1204       bfd_boolean ntdef, tdef;
1205       asection *ntsec, *tsec;
1206
1207       if (h->type == STT_TLS)
1208         {
1209           ntbfd = abfd;
1210           ntsec = sec;
1211           ntdef = newdef;
1212           tbfd = oldbfd;
1213           tsec = oldsec;
1214           tdef = olddef;
1215         }
1216       else
1217         {
1218           ntbfd = oldbfd;
1219           ntsec = oldsec;
1220           ntdef = olddef;
1221           tbfd = abfd;
1222           tsec = sec;
1223           tdef = newdef;
1224         }
1225
1226       if (tdef && ntdef)
1227         (*_bfd_error_handler)
1228           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1229              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1230            tbfd, tsec, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1231       else if (!tdef && !ntdef)
1232         (*_bfd_error_handler)
1233           (_("%s: TLS reference in %B "
1234              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1235            tbfd, ntbfd, h->root.root.string);
1236       else if (tdef)
1237         (*_bfd_error_handler)
1238           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1239              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1240            tbfd, tsec, ntbfd, h->root.root.string);
1241       else
1242         (*_bfd_error_handler)
1243           (_("%s: TLS reference in %B "
1244              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1245            tbfd, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1246
1247       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1248       return FALSE;
1249     }
1250
1251   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1252      definition from a dynamic object.  */
1253   if (newdyn
1254       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1255       && !bfd_is_und_section (sec))
1256     {
1257       *skip = TRUE;
1258       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1259       h->ref_dynamic = 1;
1260       hi->ref_dynamic = 1;
1261       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1262          recorded as dynamic.
1263
1264          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1265       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1266         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1267       else
1268         return TRUE;
1269     }
1270   else if (!newdyn
1271            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1272            && h->def_dynamic)
1273     {
1274       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1275          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1276          object, we remove the old definition.  */
1277       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1278         {
1279           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1280              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1281              the symbol with default version to the normal one if it
1282              was referenced before.  */
1283           if (h->ref_regular)
1284             {
1285               hi->root.type = h->root.type;
1286               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1287               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, hi, h);
1288
1289               h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1290               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1291                 {
1292                   /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1293                      any dynamic link state.  */
1294                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1295                   h->forced_local = 0;
1296                   h->ref_dynamic = 0;
1297                 }
1298               else
1299                 h->ref_dynamic = 1;
1300
1301               h->def_dynamic = 0;
1302               /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1303               h->size = 0;
1304               h->type = 0;
1305
1306               h = hi;
1307             }
1308           else
1309             h = hi;
1310         }
1311
1312       /* If the old symbol was undefined before, then it will still be
1313          on the undefs list.  If the new symbol is undefined or
1314          common, we can't make it bfd_link_hash_new here, because new
1315          undefined or common symbols will be added to the undefs list
1316          by _bfd_generic_link_add_one_symbol.  Symbols may not be
1317          added twice to the undefs list.  Also, if the new symbol is
1318          undefweak then we don't want to lose the strong undef.  */
1319       if (h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1320         {
1321           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1322           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1323         }
1324       else
1325         {
1326           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1327           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1328         }
1329
1330       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1331         {
1332           /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1333              any dynamic link state.  */
1334           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1335           h->forced_local = 0;
1336           h->ref_dynamic = 0;
1337         }
1338       else
1339         h->ref_dynamic = 1;
1340       h->def_dynamic = 0;
1341       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1342       h->size = 0;
1343       h->type = 0;
1344       return TRUE;
1345     }
1346
1347   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1348      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1349      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1350      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1351      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1352      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1353      This reflects the way glibc's ld.so works.
1354
1355      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1356      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1357
1358   if (newdef && !newdyn && olddyn)
1359     newweak = FALSE;
1360   if (olddef && newdyn)
1361     oldweak = FALSE;
1362
1363   /* Allow changes between different types of function symbol.  */
1364   if (newfunc && oldfunc)
1365     *type_change_ok = TRUE;
1366
1367   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1368      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1369      is undefined and the new symbol is defined.  */
1370
1371   if (oldweak
1372       || newweak
1373       || (newdef
1374           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1375     *type_change_ok = TRUE;
1376
1377   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1378      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1379
1380   if (*type_change_ok
1381       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1382     *size_change_ok = TRUE;
1383
1384   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1385      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1386      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1387      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1388      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1389      to treat such symbols specially, because they raise special
1390      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1391      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1392      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1393      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1394      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1395      libraries.
1396
1397      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1398      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1399
1400      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1401      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1402      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1403      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1404      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1405      harmless.  */
1406
1407   if (newdyn
1408       && newdef
1409       && !newweak
1410       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1411       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1412       && sym->st_size > 0
1413       && !newfunc)
1414     newdyncommon = TRUE;
1415   else
1416     newdyncommon = FALSE;
1417
1418   if (olddyn
1419       && olddef
1420       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1421       && h->def_dynamic
1422       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1423       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1424       && h->size > 0
1425       && !oldfunc)
1426     olddyncommon = TRUE;
1427   else
1428     olddyncommon = FALSE;
1429
1430   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1431      backend to check if we can merge them.  */
1432   if (bed->merge_symbol != NULL)
1433     {
1434       if (!bed->merge_symbol (h, sym, psec, newdef, olddef, oldbfd, oldsec))
1435         return FALSE;
1436       sec = *psec;
1437     }
1438
1439   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1440      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1441      two.  */
1442
1443   if (olddyncommon
1444       && newdyncommon
1445       && sym->st_size != h->size)
1446     {
1447       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1448          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1449          size is different.  If the size is the same, we simply let
1450          the old symbol override the new one as normally happens with
1451          symbols defined in dynamic objects.  */
1452
1453       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1454              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1455         return FALSE;
1456
1457       if (sym->st_size > h->size)
1458         h->size = sym->st_size;
1459
1460       *size_change_ok = TRUE;
1461     }
1462
1463   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1464      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1465      some other object.  If so, we want to use the existing
1466      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1467      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1468      bfd_und_section_ptr.
1469
1470      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1471      shared library is a function, since common symbols always
1472      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1473      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1474      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1475      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1476
1477   if (newdyn
1478       && newdef
1479       && (olddef
1480           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1481               && (newweak || newfunc))))
1482     {
1483       *override = TRUE;
1484       newdef = FALSE;
1485       newdyncommon = FALSE;
1486
1487       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1488       *size_change_ok = TRUE;
1489
1490       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1491          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1492          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1493          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1494          change warning may still be appropriate.  */
1495
1496       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1497         *type_change_ok = TRUE;
1498     }
1499
1500   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1501      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1502      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1503      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1504      right thing.  */
1505
1506   if (newdyncommon
1507       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1508     {
1509       *override = TRUE;
1510       newdef = FALSE;
1511       newdyncommon = FALSE;
1512       *pvalue = sym->st_size;
1513       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1514       *size_change_ok = TRUE;
1515     }
1516
1517   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1518   if (newdef && olddef && newweak)
1519     {
1520       /* Don't skip new non-IR weak syms.  */
1521       if (!(oldbfd != NULL
1522             && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0
1523             && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
1524         {
1525           newdef = FALSE;
1526           *skip = TRUE;
1527         }
1528
1529       /* Merge st_other.  If the symbol already has a dynamic index,
1530          but visibility says it should not be visible, turn it into a
1531          local symbol.  */
1532       elf_merge_st_other (abfd, h, sym, sec, newdef, newdyn);
1533       if (h->dynindx != -1)
1534         switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1535           {
1536           case STV_INTERNAL:
1537           case STV_HIDDEN:
1538             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1539             break;
1540           }
1541     }
1542
1543   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1544      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1545      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1546      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1547      they are defined after the dynamic object in the link.
1548
1549      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1550      override a definition in a shared object if the shared object
1551      symbol is a function or is weak.  */
1552
1553   flip = NULL;
1554   if (!newdyn
1555       && (newdef
1556           || (bfd_is_com_section (sec)
1557               && (oldweak || oldfunc)))
1558       && olddyn
1559       && olddef
1560       && h->def_dynamic)
1561     {
1562       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1563          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1564          new definition.  */
1565
1566       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1567       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1568       *size_change_ok = TRUE;
1569
1570       olddef = FALSE;
1571       olddyncommon = FALSE;
1572
1573       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1574          overriding a function.  */
1575
1576       if (bfd_is_com_section (sec))
1577         {
1578           if (oldfunc)
1579             {
1580               /* If a common symbol overrides a function, make sure
1581                  that it isn't defined dynamically nor has type
1582                  function.  */
1583               h->def_dynamic = 0;
1584               h->type = STT_NOTYPE;
1585             }
1586           *type_change_ok = TRUE;
1587         }
1588
1589       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1590         flip = hi;
1591       else
1592         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1593            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1594            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1595         h->verinfo.vertree = NULL;
1596     }
1597
1598   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1599      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1600      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1601      which a new common symbol should simply override the definition
1602      in the shared library.  */
1603
1604   if (! newdyn
1605       && bfd_is_com_section (sec)
1606       && olddyncommon)
1607     {
1608       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1609          common symbol, but we don't know what to use for the section
1610          or the alignment.  */
1611       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1612              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1613         return FALSE;
1614
1615       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1616          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1617
1618       if (h->size > *pvalue)
1619         *pvalue = h->size;
1620
1621       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1622          in the dynamic object.  */
1623       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1624       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1625
1626       olddef = FALSE;
1627       olddyncommon = FALSE;
1628
1629       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1630       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1631
1632       *size_change_ok = TRUE;
1633       *type_change_ok = TRUE;
1634
1635       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1636         flip = hi;
1637       else
1638         h->verinfo.vertree = NULL;
1639     }
1640
1641   if (flip != NULL)
1642     {
1643       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1644          library and now find a definition in a normal object.  In this
1645          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1646       flip->root.type = h->root.type;
1647       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1648       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1649       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1650       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1651       if (h->def_dynamic)
1652         {
1653           h->def_dynamic = 0;
1654           flip->ref_dynamic = 1;
1655         }
1656     }
1657
1658   return TRUE;
1659 }
1660
1661 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1662    default for the symbol with the default version if needed. The
1663    symbol is described by H, NAME, SYM, SEC, and VALUE.  We
1664    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1665
1666 static bfd_boolean
1667 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1668                              struct bfd_link_info *info,
1669                              struct elf_link_hash_entry *h,
1670                              const char *name,
1671                              Elf_Internal_Sym *sym,
1672                              asection *sec,
1673                              bfd_vma value,
1674                              bfd **poldbfd,
1675                              bfd_boolean *dynsym)
1676 {
1677   bfd_boolean type_change_ok;
1678   bfd_boolean size_change_ok;
1679   bfd_boolean skip;
1680   char *shortname;
1681   struct elf_link_hash_entry *hi;
1682   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1683   const struct elf_backend_data *bed;
1684   bfd_boolean collect;
1685   bfd_boolean dynamic;
1686   bfd_boolean override;
1687   char *p;
1688   size_t len, shortlen;
1689   asection *tmp_sec;
1690   bfd_boolean matched;
1691
1692   if (h->versioned == unversioned || h->versioned == versioned_hidden)
1693     return TRUE;
1694
1695   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1696      create an indirect symbol from the default name to the fully
1697      decorated name.  This will cause external references which do not
1698      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1699   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1700   if (h->versioned == unknown)
1701     {
1702       if (p == NULL)
1703         {
1704           h->versioned = unversioned;
1705           return TRUE;
1706         }
1707       else
1708         {
1709           if (p[1] != ELF_VER_CHR)
1710             {
1711               h->versioned = versioned_hidden;
1712               return TRUE;
1713             }
1714           else
1715             h->versioned = versioned;
1716         }
1717     }
1718   else
1719     {
1720       /* PR ld/19073: We may see an unversioned definition after the
1721          default version.  */
1722       if (p == NULL)
1723         return TRUE;
1724     }
1725
1726   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1727   collect = bed->collect;
1728   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1729
1730   shortlen = p - name;
1731   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1732   if (shortname == NULL)
1733     return FALSE;
1734   memcpy (shortname, name, shortlen);
1735   shortname[shortlen] = '\0';
1736
1737   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1738      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1739      though we were defining the symbol we just defined, although we
1740      actually going to define an indirect symbol.  */
1741   type_change_ok = FALSE;
1742   size_change_ok = FALSE;
1743   matched = TRUE;
1744   tmp_sec = sec;
1745   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1746                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1747                               &type_change_ok, &size_change_ok, &matched))
1748     return FALSE;
1749
1750   if (skip)
1751     goto nondefault;
1752
1753   if (! override)
1754     {
1755       /* Add the default symbol if not performing a relocatable link.  */
1756       if (! bfd_link_relocatable (info))
1757         {
1758           bh = &hi->root;
1759           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1760                  (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1761                   bfd_ind_section_ptr,
1762                   0, name, FALSE, collect, &bh)))
1763             return FALSE;
1764           hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1765         }
1766     }
1767   else
1768     {
1769       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1770          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1771          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1772          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1773          name, and it is the default version.
1774
1775          Overriding means that we already saw a definition for the
1776          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1777          the symbol defined in the dynamic object.
1778
1779          When this happens, we actually want to change NAME, the
1780          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1781          references to NAME in the shared object to become references
1782          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1783          when we override a function in a shared object: that the
1784          references in the shared object will be mapped to the
1785          definition in the regular object.  */
1786
1787       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1788              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1789         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1790
1791       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1792       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1793       if (h->def_dynamic)
1794         {
1795           h->def_dynamic = 0;
1796           hi->ref_dynamic = 1;
1797           if (hi->ref_regular
1798               || hi->def_regular)
1799             {
1800               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1801                 return FALSE;
1802             }
1803         }
1804
1805       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1806          other fields correctly.  */
1807       hi = h;
1808     }
1809
1810   /* Check if HI is a warning symbol.  */
1811   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1812     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1813
1814   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1815      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1816      the user in that case.  */
1817
1818   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1819     {
1820       struct elf_link_hash_entry *ht;
1821
1822       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1823       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
1824
1825       /* A reference to the SHORTNAME symbol from a dynamic library
1826          will be satisfied by the versioned symbol at runtime.  In
1827          effect, we have a reference to the versioned symbol.  */
1828       ht->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
1829       hi->dynamic_def |= ht->dynamic_def;
1830
1831       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1832          be dynamic.  */
1833       if (! *dynsym)
1834         {
1835           if (! dynamic)
1836             {
1837               if (! bfd_link_executable (info)
1838                   || hi->def_dynamic
1839                   || hi->ref_dynamic)
1840                 *dynsym = TRUE;
1841             }
1842           else
1843             {
1844               if (hi->ref_regular)
1845                 *dynsym = TRUE;
1846             }
1847         }
1848     }
1849
1850   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1851      of the symbol.  */
1852
1853 nondefault:
1854   len = strlen (name);
1855   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1856   if (shortname == NULL)
1857     return FALSE;
1858   memcpy (shortname, name, shortlen);
1859   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1860
1861   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1862   type_change_ok = FALSE;
1863   size_change_ok = FALSE;
1864   tmp_sec = sec;
1865   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1866                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1867                               &type_change_ok, &size_change_ok, &matched))
1868     return FALSE;
1869
1870   if (skip)
1871     return TRUE;
1872
1873   if (override)
1874     {
1875       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1876          the type of override we do in the case above unless it is
1877          overridden by a versioned definition.  */
1878       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1879           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1880         (*_bfd_error_handler)
1881           (_("%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1882            abfd, shortname);
1883     }
1884   else
1885     {
1886       bh = &hi->root;
1887       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1888              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1889               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1890         return FALSE;
1891       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1892
1893       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1894          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1895          to the user in that case.  */
1896
1897       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1898         {
1899           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
1900           h->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
1901           hi->dynamic_def |= h->dynamic_def;
1902
1903           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1904              must be dynamic.  */
1905           if (! *dynsym)
1906             {
1907               if (! dynamic)
1908                 {
1909                   if (! bfd_link_executable (info)
1910                       || hi->ref_dynamic)
1911                     *dynsym = TRUE;
1912                 }
1913               else
1914                 {
1915                   if (hi->ref_regular)
1916                     *dynsym = TRUE;
1917                 }
1918             }
1919         }
1920     }
1921
1922   return TRUE;
1923 }
1924 \f
1925 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1926    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1927
1928 static bfd_boolean
1929 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1930 {
1931   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
1932
1933   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1934   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1935     return TRUE;
1936
1937   /* Ignore this if we won't export it.  */
1938   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
1939     return TRUE;
1940
1941   if (h->dynindx == -1
1942       && (h->def_regular || h->ref_regular)
1943       && ! bfd_hide_sym_by_version (eif->info->version_info,
1944                                     h->root.root.string))
1945     {
1946       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1947         {
1948           eif->failed = TRUE;
1949           return FALSE;
1950         }
1951     }
1952
1953   return TRUE;
1954 }
1955 \f
1956 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1957    libraries and referenced here.  Update the list of version
1958    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1959    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1960
1961 static bfd_boolean
1962 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1963                                          void *data)
1964 {
1965   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
1966   Elf_Internal_Verneed *t;
1967   Elf_Internal_Vernaux *a;
1968   bfd_size_type amt;
1969
1970   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1971      information.  */
1972   if (!h->def_dynamic
1973       || h->def_regular
1974       || h->dynindx == -1
1975       || h->verinfo.verdef == NULL
1976       || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1977           & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
1978     return TRUE;
1979
1980   /* See if we already know about this version.  */
1981   for (t = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1982        t != NULL;
1983        t = t->vn_nextref)
1984     {
1985       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1986         continue;
1987
1988       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1989         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
1990           return TRUE;
1991
1992       break;
1993     }
1994
1995   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
1996
1997   if (t == NULL)
1998     {
1999       amt = sizeof *t;
2000       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
2001       if (t == NULL)
2002         {
2003           rinfo->failed = TRUE;
2004           return FALSE;
2005         }
2006
2007       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
2008       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
2009       elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref = t;
2010     }
2011
2012   amt = sizeof *a;
2013   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
2014   if (a == NULL)
2015     {
2016       rinfo->failed = TRUE;
2017       return FALSE;
2018     }
2019
2020   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
2021      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
2022      discard the string data when low in memory, this will have to be
2023      fixed.  */
2024   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
2025
2026   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
2027   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
2028
2029   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
2030   ++rinfo->vers;
2031
2032   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
2033
2034   t->vn_auxptr = a;
2035
2036   return TRUE;
2037 }
2038
2039 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
2040    have the version number script until we have read all of the input
2041    files, so until that point we don't know which symbols should be
2042    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
2043
2044 static bfd_boolean
2045 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2046 {
2047   struct elf_info_failed *sinfo;
2048   struct bfd_link_info *info;
2049   const struct elf_backend_data *bed;
2050   struct elf_info_failed eif;
2051   char *p;
2052   bfd_size_type amt;
2053
2054   sinfo = (struct elf_info_failed *) data;
2055   info = sinfo->info;
2056
2057   /* Fix the symbol flags.  */
2058   eif.failed = FALSE;
2059   eif.info = info;
2060   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
2061     {
2062       if (eif.failed)
2063         sinfo->failed = TRUE;
2064       return FALSE;
2065     }
2066
2067   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
2068      objects.  */
2069   if (!h->def_regular)
2070     return TRUE;
2071
2072   bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
2073   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
2074   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
2075     {
2076       struct bfd_elf_version_tree *t;
2077
2078       ++p;
2079       if (*p == ELF_VER_CHR)
2080         ++p;
2081
2082       /* If there is no version string, we can just return out.  */
2083       if (*p == '\0')
2084         return TRUE;
2085
2086       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
2087       for (t = sinfo->info->version_info; t != NULL; t = t->next)
2088         {
2089           if (strcmp (t->name, p) == 0)
2090             {
2091               size_t len;
2092               char *alc;
2093               struct bfd_elf_version_expr *d;
2094
2095               len = p - h->root.root.string;
2096               alc = (char *) bfd_malloc (len);
2097               if (alc == NULL)
2098                 {
2099                   sinfo->failed = TRUE;
2100                   return FALSE;
2101                 }
2102               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
2103               alc[len - 1] = '\0';
2104               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
2105                 alc[len - 2] = '\0';
2106
2107               h->verinfo.vertree = t;
2108               t->used = TRUE;
2109               d = NULL;
2110
2111               if (t->globals.list != NULL)
2112                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
2113
2114               /* See if there is anything to force this symbol to
2115                  local scope.  */
2116               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
2117                 {
2118                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
2119                   if (d != NULL
2120                       && h->dynindx != -1
2121                       && ! info->export_dynamic)
2122                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2123                 }
2124
2125               free (alc);
2126               break;
2127             }
2128         }
2129
2130       /* If we are building an application, we need to create a
2131          version node for this version.  */
2132       if (t == NULL && bfd_link_executable (info))
2133         {
2134           struct bfd_elf_version_tree **pp;
2135           int version_index;
2136
2137           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
2138              to worry about it.  */
2139           if (h->dynindx == -1)
2140             return TRUE;
2141
2142           amt = sizeof *t;
2143           t = (struct bfd_elf_version_tree *) bfd_zalloc (info->output_bfd, amt);
2144           if (t == NULL)
2145             {
2146               sinfo->failed = TRUE;
2147               return FALSE;
2148             }
2149
2150           t->name = p;
2151           t->name_indx = (unsigned int) -1;
2152           t->used = TRUE;
2153
2154           version_index = 1;
2155           /* Don't count anonymous version tag.  */
2156           if (sinfo->info->version_info != NULL
2157               && sinfo->info->version_info->vernum == 0)
2158             version_index = 0;
2159           for (pp = &sinfo->info->version_info;
2160                *pp != NULL;
2161                pp = &(*pp)->next)
2162             ++version_index;
2163           t->vernum = version_index;
2164
2165           *pp = t;
2166
2167           h->verinfo.vertree = t;
2168         }
2169       else if (t == NULL)
2170         {
2171           /* We could not find the version for a symbol when
2172              generating a shared archive.  Return an error.  */
2173           (*_bfd_error_handler)
2174             (_("%B: version node not found for symbol %s"),
2175              info->output_bfd, h->root.root.string);
2176           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2177           sinfo->failed = TRUE;
2178           return FALSE;
2179         }
2180     }
2181
2182   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2183      something.  */
2184   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->info->version_info != NULL)
2185     {
2186       bfd_boolean hide;
2187
2188       h->verinfo.vertree
2189         = bfd_find_version_for_sym (sinfo->info->version_info,
2190                                     h->root.root.string, &hide);
2191       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2192         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2193     }
2194
2195   return TRUE;
2196 }
2197 \f
2198 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2199    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2200    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2201    which should have already been allocated to contain enough space.
2202    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2203    relocations should be stored.
2204
2205    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2206
2207 static bfd_boolean
2208 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2209                                    asection *sec,
2210                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2211                                    void *external_relocs,
2212                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2213 {
2214   const struct elf_backend_data *bed;
2215   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2216   const bfd_byte *erela;
2217   const bfd_byte *erelaend;
2218   Elf_Internal_Rela *irela;
2219   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2220   size_t nsyms;
2221
2222   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2223   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2224     return FALSE;
2225
2226   /* Read the relocations.  */
2227   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2228     return FALSE;
2229
2230   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2231   nsyms = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
2232
2233   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2234
2235   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2236   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2237     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2238   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2239     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2240   else
2241     {
2242       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2243       return FALSE;
2244     }
2245
2246   erela = (const bfd_byte *) external_relocs;
2247   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2248   irela = internal_relocs;
2249   while (erela < erelaend)
2250     {
2251       bfd_vma r_symndx;
2252
2253       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2254       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2255       if (bed->s->arch_size == 64)
2256         r_symndx >>= 24;
2257       if (nsyms > 0)
2258         {
2259           if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2260             {
2261               (*_bfd_error_handler)
2262                 (_("%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx)"
2263                    " for offset 0x%lx in section `%A'"),
2264                  abfd, sec,
2265                  (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2266               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2267               return FALSE;
2268             }
2269         }
2270       else if (r_symndx != STN_UNDEF)
2271         {
2272           (*_bfd_error_handler)
2273             (_("%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
2274                " when the object file has no symbol table"),
2275              abfd, sec,
2276              (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2277           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2278           return FALSE;
2279         }
2280       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2281       erela += shdr->sh_entsize;
2282     }
2283
2284   return TRUE;
2285 }
2286
2287 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2288    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2289    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2290    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2291    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2292    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2293    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2294    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2295    RELA_HDR relocations.  */
2296
2297 Elf_Internal_Rela *
2298 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2299                            asection *o,
2300                            void *external_relocs,
2301                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2302                            bfd_boolean keep_memory)
2303 {
2304   void *alloc1 = NULL;
2305   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2306   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2307   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
2308   Elf_Internal_Rela *internal_rela_relocs;
2309
2310   if (esdo->relocs != NULL)
2311     return esdo->relocs;
2312
2313   if (o->reloc_count == 0)
2314     return NULL;
2315
2316   if (internal_relocs == NULL)
2317     {
2318       bfd_size_type size;
2319
2320       size = o->reloc_count;
2321       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2322       if (keep_memory)
2323         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2324       else
2325         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2326       if (internal_relocs == NULL)
2327         goto error_return;
2328     }
2329
2330   if (external_relocs == NULL)
2331     {
2332       bfd_size_type size = 0;
2333
2334       if (esdo->rel.hdr)
2335         size += esdo->rel.hdr->sh_size;
2336       if (esdo->rela.hdr)
2337         size += esdo->rela.hdr->sh_size;
2338
2339       alloc1 = bfd_malloc (size);
2340       if (alloc1 == NULL)
2341         goto error_return;
2342       external_relocs = alloc1;
2343     }
2344
2345   internal_rela_relocs = internal_relocs;
2346   if (esdo->rel.hdr)
2347     {
2348       if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rel.hdr,
2349                                               external_relocs,
2350                                               internal_relocs))
2351         goto error_return;
2352       external_relocs = (((bfd_byte *) external_relocs)
2353                          + esdo->rel.hdr->sh_size);
2354       internal_rela_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdo->rel.hdr)
2355                                * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2356     }
2357
2358   if (esdo->rela.hdr
2359       && (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rela.hdr,
2360                                               external_relocs,
2361                                               internal_rela_relocs)))
2362     goto error_return;
2363
2364   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2365   if (keep_memory)
2366     esdo->relocs = internal_relocs;
2367
2368   if (alloc1 != NULL)
2369     free (alloc1);
2370
2371   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2372      back (under the name of internal_relocs).  */
2373
2374   return internal_relocs;
2375
2376  error_return:
2377   if (alloc1 != NULL)
2378     free (alloc1);
2379   if (alloc2 != NULL)
2380     {
2381       if (keep_memory)
2382         bfd_release (abfd, alloc2);
2383       else
2384         free (alloc2);
2385     }
2386   return NULL;
2387 }
2388
2389 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2390    section header for a section containing relocations for O.  */
2391
2392 static bfd_boolean
2393 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2394                                   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
2395 {
2396   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr = reldata->hdr;
2397
2398   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2399   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reldata->count;
2400
2401   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2402      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2403      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2404      we zero the allocated space.  */
2405   rel_hdr->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2406   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2407     return FALSE;
2408
2409   if (reldata->hashes == NULL && reldata->count)
2410     {
2411       struct elf_link_hash_entry **p;
2412
2413       p = ((struct elf_link_hash_entry **)
2414            bfd_zmalloc (reldata->count * sizeof (*p)));
2415       if (p == NULL)
2416         return FALSE;
2417
2418       reldata->hashes = p;
2419     }
2420
2421   return TRUE;
2422 }
2423
2424 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2425    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2426    OUTPUT_BFD.  */
2427
2428 bfd_boolean
2429 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2430                              asection *input_section,
2431                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2432                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2433                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2434                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2435 {
2436   Elf_Internal_Rela *irela;
2437   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2438   bfd_byte *erel;
2439   struct bfd_elf_section_reloc_data *output_reldata;
2440   asection *output_section;
2441   const struct elf_backend_data *bed;
2442   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2443   struct bfd_elf_section_data *esdo;
2444
2445   output_section = input_section->output_section;
2446
2447   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2448   esdo = elf_section_data (output_section);
2449   if (esdo->rel.hdr && esdo->rel.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2450     {
2451       output_reldata = &esdo->rel;
2452       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2453     }
2454   else if (esdo->rela.hdr
2455            && esdo->rela.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2456     {
2457       output_reldata = &esdo->rela;
2458       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2459     }
2460   else
2461     {
2462       (*_bfd_error_handler)
2463         (_("%B: relocation size mismatch in %B section %A"),
2464          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2465       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2466       return FALSE;
2467     }
2468
2469   erel = output_reldata->hdr->contents;
2470   erel += output_reldata->count * input_rel_hdr->sh_entsize;
2471   irela = internal_relocs;
2472   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2473                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2474   while (irela < irelaend)
2475     {
2476       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2477       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2478       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2479     }
2480
2481   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2482      relocations.  */
2483   output_reldata->count += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2484
2485   return TRUE;
2486 }
2487 \f
2488 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2489
2490 bfd_boolean
2491 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2492                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2493 {
2494   if (bfd_link_pie (info)
2495       && h->dynindx == -1
2496       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2497     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2498
2499   return TRUE;
2500 }
2501
2502 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2503    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2504    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2505    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2506    the face of future changes.  */
2507
2508 static bfd_boolean
2509 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2510                            struct elf_info_failed *eif)
2511 {
2512   const struct elf_backend_data *bed;
2513
2514   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2515      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2516      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2517      an ELF dynamic object.  */
2518   if (h->non_elf)
2519     {
2520       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2521         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2522
2523       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2524           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2525         {
2526           h->ref_regular = 1;
2527           h->ref_regular_nonweak = 1;
2528         }
2529       else
2530         {
2531           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2532               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2533                   == bfd_target_elf_flavour))
2534             {
2535               h->ref_regular = 1;
2536               h->ref_regular_nonweak = 1;
2537             }
2538           else
2539             h->def_regular = 1;
2540         }
2541
2542       if (h->dynindx == -1
2543           && (h->def_dynamic
2544               || h->ref_dynamic))
2545         {
2546           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2547             {
2548               eif->failed = TRUE;
2549               return FALSE;
2550             }
2551         }
2552     }
2553   else
2554     {
2555       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2556          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2557          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2558          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2559          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2560          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2561       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2562            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2563           && !h->def_regular
2564           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2565               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2566                  != bfd_target_elf_flavour)
2567               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2568                  && !h->def_dynamic)))
2569         h->def_regular = 1;
2570     }
2571
2572   /* Backend specific symbol fixup.  */
2573   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2574   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2575       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2576     return FALSE;
2577
2578   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2579      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2580      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2581      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2582      flag will not have been set.  */
2583   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2584       && !h->def_regular
2585       && h->ref_regular
2586       && !h->def_dynamic
2587       && (h->root.u.def.section->owner->flags & (DYNAMIC | BFD_PLUGIN)) == 0)
2588     h->def_regular = 1;
2589
2590   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2591      symbols to the definition within the shared object), and this
2592      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2593      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2594      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2595      will force it local.  */
2596   if (h->needs_plt
2597       && bfd_link_pic (eif->info)
2598       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2599       && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2600           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2601       && h->def_regular)
2602     {
2603       bfd_boolean force_local;
2604
2605       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2606                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2607       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2608     }
2609
2610   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2611      hide it from the dynamic linker.  */
2612   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2613       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2614     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2615
2616   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2617      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2618      over to the real definition.  */
2619   if (h->u.weakdef != NULL)
2620     {
2621       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2622          don't do anything special.  See the longer description in
2623          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2624       if (h->u.weakdef->def_regular)
2625         h->u.weakdef = NULL;
2626       else
2627         {
2628           struct elf_link_hash_entry *weakdef = h->u.weakdef;
2629
2630           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2631             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2632
2633           BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2634                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2635           BFD_ASSERT (weakdef->def_dynamic);
2636           BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2637                       || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2638           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, weakdef, h);
2639         }
2640     }
2641
2642   return TRUE;
2643 }
2644
2645 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2646    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2647    recursively.  */
2648
2649 static bfd_boolean
2650 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2651 {
2652   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2653   bfd *dynobj;
2654   const struct elf_backend_data *bed;
2655
2656   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2657     return FALSE;
2658
2659   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2660   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2661     return TRUE;
2662
2663   /* Fix the symbol flags.  */
2664   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2665     return FALSE;
2666
2667   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2668      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2669      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2670      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2671      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2672      about symbols which are defined by one dynamic object and
2673      referenced by another one?  */
2674   if (!h->needs_plt
2675       && h->type != STT_GNU_IFUNC
2676       && (h->def_regular
2677           || !h->def_dynamic
2678           || (!h->ref_regular
2679               && (h->u.weakdef == NULL || h->u.weakdef->dynindx == -1))))
2680     {
2681       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2682       return TRUE;
2683     }
2684
2685   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2686      can happen via a recursive call.  */
2687   if (h->dynamic_adjusted)
2688     return TRUE;
2689
2690   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2691      after checking the above conditions, because we may look at a
2692      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2693      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2694   h->dynamic_adjusted = 1;
2695
2696   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2697      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2698      then get a good value for the real definition.  We handle the
2699      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2700
2701      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2702      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2703      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2704      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2705      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2706      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2707      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2708      library model.
2709
2710      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2711      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2712      tzset call changes _timezone.  If you write
2713        extern int timezone;
2714        int _timezone = 5;
2715        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2716      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2717      the same number will print both times.  However, if the processor
2718      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2719      into your process image, and, since you define _timezone
2720      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2721      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2722      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2723
2724   if (h->u.weakdef != NULL)
2725     {
2726       /* If we get to this point, there is an implicit reference to
2727          H->U.WEAKDEF by a regular object file via the weak symbol H.  */
2728       h->u.weakdef->ref_regular = 1;
2729
2730       /* Ensure that the backend adjust_dynamic_symbol function sees
2731          H->U.WEAKDEF before H by recursively calling ourselves.  */
2732       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->u.weakdef, eif))
2733         return FALSE;
2734     }
2735
2736   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2737      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2738      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2739      This case can arise when a shared object is built with assembly
2740      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2741   if (h->size == 0
2742       && h->type == STT_NOTYPE
2743       && !h->needs_plt)
2744     (*_bfd_error_handler)
2745       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2746        h->root.root.string);
2747
2748   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2749   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2750
2751   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2752     {
2753       eif->failed = TRUE;
2754       return FALSE;
2755     }
2756
2757   return TRUE;
2758 }
2759
2760 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
2761    DYNBSS.  */
2762
2763 bfd_boolean
2764 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct bfd_link_info *info,
2765                               struct elf_link_hash_entry *h,
2766                               asection *dynbss)
2767 {
2768   unsigned int power_of_two;
2769   bfd_vma mask;
2770   asection *sec = h->root.u.def.section;
2771
2772   /* The section aligment of definition is the maximum alignment
2773      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
2774      know the symbol alignment requirement, we start with the
2775      maximum alignment and check low bits of the symbol address
2776      for the minimum alignment.  */
2777   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
2778   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
2779   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
2780     {
2781        mask >>= 1;
2782        --power_of_two;
2783     }
2784
2785   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
2786                                                 dynbss))
2787     {
2788       /* Adjust the section alignment if needed.  */
2789       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
2790                                        power_of_two))
2791         return FALSE;
2792     }
2793
2794   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
2795   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
2796
2797   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
2798   h->root.u.def.section = dynbss;
2799   h->root.u.def.value = dynbss->size;
2800
2801   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
2802   dynbss->size += h->size;
2803
2804   /* No error if extern_protected_data is true.  */
2805   if (h->protected_def
2806       && (!info->extern_protected_data
2807           || (info->extern_protected_data < 0
2808               && !get_elf_backend_data (dynbss->owner)->extern_protected_data)))
2809     info->callbacks->einfo
2810       (_("%P: copy reloc against protected `%T' is dangerous\n"),
2811        h->root.root.string);
2812
2813   return TRUE;
2814 }
2815
2816 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2817    to reflect the object merging within the sections.  */
2818
2819 static bfd_boolean
2820 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2821 {
2822   asection *sec;
2823
2824   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2825        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2826       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2827       && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE)
2828     {
2829       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
2830
2831       h->root.u.def.value =
2832         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2833                                     &h->root.u.def.section,
2834                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2835                                     h->root.u.def.value);
2836     }
2837
2838   return TRUE;
2839 }
2840
2841 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2842    to resolve local to the current module, and true if it should be
2843    considered to bind dynamically.  */
2844
2845 bfd_boolean
2846 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2847                            struct bfd_link_info *info,
2848                            bfd_boolean not_local_protected)
2849 {
2850   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2851   const struct elf_backend_data *bed;
2852   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2853
2854   if (h == NULL)
2855     return FALSE;
2856
2857   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2858          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2859     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2860
2861   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2862   if (h->dynindx == -1)
2863     return FALSE;
2864   if (h->forced_local)
2865     return FALSE;
2866
2867   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2868      visible symbol resolves locally.  */
2869   binding_stays_local_p = (bfd_link_executable (info)
2870                            || SYMBOLIC_BIND (info, h));
2871
2872   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2873     {
2874     case STV_INTERNAL:
2875     case STV_HIDDEN:
2876       return FALSE;
2877
2878     case STV_PROTECTED:
2879       hash_table = elf_hash_table (info);
2880       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2881         return FALSE;
2882
2883       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2884
2885       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2886          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2887          we should be resolving them to the current module.  */
2888       if (!not_local_protected || !bed->is_function_type (h->type))
2889         binding_stays_local_p = TRUE;
2890       break;
2891
2892     default:
2893       break;
2894     }
2895
2896   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2897   if (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
2898     return TRUE;
2899
2900   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2901      us that it remains local.  */
2902   return !binding_stays_local_p;
2903 }
2904
2905 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2906    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2907    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2908    undefined symbols.  The two functions are virtually identical except
2909    for the place where forced_local and dynindx == -1 are tested.  If
2910    either of those tests are true, _bfd_elf_dynamic_symbol_p will say
2911    the symbol is local, while _bfd_elf_symbol_refs_local_p will say
2912    the symbol is local only for defined symbols.
2913    It might seem that _bfd_elf_dynamic_symbol_p could be rewritten as
2914    !_bfd_elf_symbol_refs_local_p, except that targets differ in their
2915    treatment of undefined weak symbols.  For those that do not make
2916    undefined weak symbols dynamic, both functions may return false.  */
2917
2918 bfd_boolean
2919 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2920                               struct bfd_link_info *info,
2921                               bfd_boolean local_protected)
2922 {
2923   const struct elf_backend_data *bed;
2924   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2925
2926   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2927   if (h == NULL)
2928     return TRUE;
2929
2930   /* STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2931   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
2932       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
2933     return TRUE;
2934
2935   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2936      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2937   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2938     /* Do nothing.  */;
2939   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2940      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2941   else if (!h->def_regular)
2942     return FALSE;
2943
2944   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2945   if (h->forced_local)
2946     return TRUE;
2947
2948   /* As do non-dynamic symbols.  */
2949   if (h->dynindx == -1)
2950     return TRUE;
2951
2952   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2953      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2954      shared libraries.  */
2955   if (bfd_link_executable (info) || SYMBOLIC_BIND (info, h))
2956     return TRUE;
2957
2958   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2959      with default visibility might not resolve locally.  */
2960   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2961     return FALSE;
2962
2963   hash_table = elf_hash_table (info);
2964   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2965     return TRUE;
2966
2967   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2968
2969   /* If extern_protected_data is false, STV_PROTECTED non-function
2970      symbols are local.  */
2971   if ((!info->extern_protected_data
2972        || (info->extern_protected_data < 0
2973            && !bed->extern_protected_data))
2974       && !bed->is_function_type (h->type))
2975     return TRUE;
2976
2977   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2978      symbols be treated as dynamic symbols.  If the address of a
2979      function not defined in an executable is set to that function's
2980      plt entry in the executable, then the address of the function in
2981      a shared library must also be the plt entry in the executable.  */
2982   return local_protected;
2983 }
2984
2985 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
2986    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
2987
2988 struct bfd_section *
2989 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
2990 {
2991   struct bfd_section *sec, *tls;
2992   unsigned int align = 0;
2993
2994   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2995     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2996       break;
2997   tls = sec;
2998
2999   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
3000     if (sec->alignment_power > align)
3001       align = sec->alignment_power;
3002
3003   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
3004
3005   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
3006      so that the tls segment starts aligned.  */
3007   if (tls != NULL)
3008     tls->alignment_power = align;
3009
3010   return tls;
3011 }
3012
3013 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
3014 static bfd_boolean
3015 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
3016                                   Elf_Internal_Sym *sym)
3017 {
3018   const struct elf_backend_data *bed;
3019
3020   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
3021   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
3022       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
3023     return FALSE;
3024
3025   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3026   /* Function symbols do not count.  */
3027   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
3028     return FALSE;
3029
3030   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
3031   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3032     return FALSE;
3033
3034   /* If the symbol is defined in the common section, then
3035      it is a common definition and so does not count.  */
3036   if (bed->common_definition (sym))
3037     return FALSE;
3038
3039   /* If the symbol is in a target specific section then we
3040      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
3041   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
3042     /* FIXME - this function is not coded yet:
3043
3044        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
3045
3046        Instead for now assume that the definition is not global,
3047        Even if this is wrong, at least the linker will behave
3048        in the same way that it used to do.  */
3049     return FALSE;
3050
3051   return TRUE;
3052 }
3053
3054 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
3055    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
3056    the symbol is defined in this element.  */
3057 static bfd_boolean
3058 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
3059 {
3060   Elf_Internal_Shdr * hdr;
3061   bfd_size_type symcount;
3062   bfd_size_type extsymcount;
3063   bfd_size_type extsymoff;
3064   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
3065   Elf_Internal_Sym *isym;
3066   Elf_Internal_Sym *isymend;
3067   bfd_boolean result;
3068
3069   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
3070   if (abfd == NULL)
3071     return FALSE;
3072
3073   /* Return FALSE if the object has been claimed by plugin.  */
3074   if (abfd->plugin_format == bfd_plugin_yes)
3075     return FALSE;
3076
3077   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
3078     return FALSE;
3079
3080   /* Select the appropriate symbol table.  */
3081   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3082     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3083   else
3084     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3085
3086   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
3087
3088   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3089      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
3090   if (elf_bad_symtab (abfd))
3091     {
3092       extsymcount = symcount;
3093       extsymoff = 0;
3094     }
3095   else
3096     {
3097       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3098       extsymoff = hdr->sh_info;
3099     }
3100
3101   if (extsymcount == 0)
3102     return FALSE;
3103
3104   /* Read in the symbol table.  */
3105   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3106                                   NULL, NULL, NULL);
3107   if (isymbuf == NULL)
3108     return FALSE;
3109
3110   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
3111   result = FALSE;
3112   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
3113     {
3114       const char *name;
3115
3116       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3117                                               isym->st_name);
3118       if (name == NULL)
3119         break;
3120
3121       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
3122         {
3123           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
3124           break;
3125         }
3126     }
3127
3128   free (isymbuf);
3129
3130   return result;
3131 }
3132 \f
3133 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
3134
3135 bfd_boolean
3136 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
3137                             bfd_vma tag,
3138                             bfd_vma val)
3139 {
3140   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3141   const struct elf_backend_data *bed;
3142   asection *s;
3143   bfd_size_type newsize;
3144   bfd_byte *newcontents;
3145   Elf_Internal_Dyn dyn;
3146
3147   hash_table = elf_hash_table (info);
3148   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3149     return FALSE;
3150
3151   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3152   s = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3153   BFD_ASSERT (s != NULL);
3154
3155   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3156   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
3157   if (newcontents == NULL)
3158     return FALSE;
3159
3160   dyn.d_tag = tag;
3161   dyn.d_un.d_val = val;
3162   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3163
3164   s->size = newsize;
3165   s->contents = newcontents;
3166
3167   return TRUE;
3168 }
3169
3170 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3171    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3172    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3173
3174 static int
3175 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3176                        struct bfd_link_info *info,
3177                        const char *soname,
3178                        bfd_boolean do_it)
3179 {
3180   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3181   bfd_size_type strindex;
3182
3183   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3184     return -1;
3185
3186   hash_table = elf_hash_table (info);
3187   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3188   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
3189     return -1;
3190
3191   if (_bfd_elf_strtab_refcount (hash_table->dynstr, strindex) != 1)
3192     {
3193       asection *sdyn;
3194       const struct elf_backend_data *bed;
3195       bfd_byte *extdyn;
3196
3197       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3198       sdyn = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3199       if (sdyn != NULL)
3200         for (extdyn = sdyn->contents;
3201              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3202              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3203           {
3204             Elf_Internal_Dyn dyn;
3205
3206             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3207             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3208                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3209               {
3210                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3211                 return 1;
3212               }
3213           }
3214     }
3215
3216   if (do_it)
3217     {
3218       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3219         return -1;
3220
3221       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3222         return -1;
3223     }
3224   else
3225     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3226     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3227
3228   return 0;
3229 }
3230
3231 static bfd_boolean
3232 on_needed_list (const char *soname, struct bfd_link_needed_list *needed)
3233 {
3234   for (; needed != NULL; needed = needed->next)
3235     if ((elf_dyn_lib_class (needed->by) & DYN_AS_NEEDED) == 0
3236         && strcmp (soname, needed->name) == 0)
3237       return TRUE;
3238
3239   return FALSE;
3240 }
3241
3242 /* Sort symbol by value, section, and size.  */
3243 static int
3244 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3245 {
3246   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3247   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3248   bfd_signed_vma vdiff;
3249
3250   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3251   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3252   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3253   if (vdiff != 0)
3254     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3255   else
3256     {
3257       int sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3258       if (sdiff != 0)
3259         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3260     }
3261   vdiff = h1->size - h2->size;
3262   return vdiff == 0 ? 0 : vdiff > 0 ? 1 : -1;
3263 }
3264
3265 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3266    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3267
3268 static bfd_boolean
3269 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3270 {
3271   struct elf_strtab_hash *dynstr = (struct elf_strtab_hash *) data;
3272
3273   if (h->dynindx != -1)
3274     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3275   return TRUE;
3276 }
3277
3278 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3279    them.  */
3280
3281 static bfd_boolean
3282 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3283 {
3284   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3285   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3286   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3287   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3288   asection *sdyn;
3289   bfd_size_type size;
3290   const struct elf_backend_data *bed;
3291   bfd_byte *extdyn;
3292
3293   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3294   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3295
3296   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3297   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
3298   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3299
3300   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3301   for (extdyn = sdyn->contents;
3302        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3303        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3304     {
3305       Elf_Internal_Dyn dyn;
3306
3307       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3308       switch (dyn.d_tag)
3309         {
3310         case DT_STRSZ:
3311           dyn.d_un.d_val = size;
3312           break;
3313         case DT_NEEDED:
3314         case DT_SONAME:
3315         case DT_RPATH:
3316         case DT_RUNPATH:
3317         case DT_FILTER:
3318         case DT_AUXILIARY:
3319         case DT_AUDIT:
3320         case DT_DEPAUDIT:
3321           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3322           break;
3323         default:
3324           continue;
3325         }
3326       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3327     }
3328
3329   /* Now update local dynamic symbols.  */
3330   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3331     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3332                                                   entry->isym.st_name);
3333
3334   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3335   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3336
3337   /* Adjust version definitions.  */
3338   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3339     {
3340       asection *s;
3341       bfd_byte *p;
3342       bfd_size_type i;
3343       Elf_Internal_Verdef def;
3344       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3345
3346       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
3347       p = s->contents;
3348       do
3349         {
3350           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3351                                    &def);
3352           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3353           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3354             continue;
3355           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3356             {
3357               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3358                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3359               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3360                                                         defaux.vda_name);
3361               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3362                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3363               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3364             }
3365         }
3366       while (def.vd_next);
3367     }
3368
3369   /* Adjust version references.  */
3370   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3371     {
3372       asection *s;
3373       bfd_byte *p;
3374       bfd_size_type i;
3375       Elf_Internal_Verneed need;
3376       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3377
3378       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
3379       p = s->contents;
3380       do
3381         {
3382           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3383                                     &need);
3384           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3385           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3386                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3387           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3388           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3389             {
3390               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3391                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3392               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3393                                                          needaux.vna_name);
3394               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3395                                          &needaux,
3396                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3397               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3398             }
3399         }
3400       while (need.vn_next);
3401     }
3402
3403   return TRUE;
3404 }
3405 \f
3406 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3407    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3408    the same target.  */
3409
3410 bfd_boolean
3411 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3412                                     const bfd_target *output)
3413 {
3414   return input == output;
3415 }
3416
3417 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3418    This version is used when different targets for the same architecture
3419    are virtually identical.  */
3420
3421 bfd_boolean
3422 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3423                             const bfd_target *output)
3424 {
3425   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3426
3427   if (input == output)
3428     return TRUE;
3429
3430   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3431   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3432
3433   if (ibed->arch != obed->arch)
3434     return FALSE;
3435
3436   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3437   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3438 }
3439
3440 /* Make a special call to the linker "notice" function to tell it that
3441    we are about to handle an as-needed lib, or have finished
3442    processing the lib.  */
3443
3444 bfd_boolean
3445 _bfd_elf_notice_as_needed (bfd *ibfd,
3446                            struct bfd_link_info *info,
3447                            enum notice_asneeded_action act)
3448 {
3449   return (*info->callbacks->notice) (info, NULL, NULL, ibfd, NULL, act, 0);
3450 }
3451
3452 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3453
3454 static bfd_boolean
3455 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3456 {
3457   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
3458   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3459   bfd_size_type symcount;
3460   bfd_size_type extsymcount;
3461   bfd_size_type extsymoff;
3462   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3463   bfd_boolean dynamic;
3464   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3465   Elf_External_Versym *ever;
3466   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3467   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3468   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
3469   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3470   Elf_Internal_Sym *isym;
3471   Elf_Internal_Sym *isymend;
3472   const struct elf_backend_data *bed;
3473   bfd_boolean add_needed;
3474   struct elf_link_hash_table *htab;
3475   bfd_size_type amt;
3476   void *alloc_mark = NULL;
3477   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3478   unsigned int old_size = 0;
3479   unsigned int old_count = 0;
3480   void *old_tab = NULL;
3481   void *old_ent;
3482   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3483   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3484   long old_dynsymcount = 0;
3485   bfd_size_type old_dynstr_size = 0;
3486   size_t tabsize = 0;
3487   asection *s;
3488   bfd_boolean just_syms;
3489
3490   htab = elf_hash_table (info);
3491   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3492
3493   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3494     dynamic = FALSE;
3495   else
3496     {
3497       dynamic = TRUE;
3498
3499       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3500          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3501          the format of the output file.  */
3502       if (bfd_link_relocatable (info)
3503           || !is_elf_hash_table (htab)
3504           || info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
3505         {
3506           if (bfd_link_relocatable (info))
3507             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3508           else
3509             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3510           goto error_return;
3511         }
3512     }
3513
3514   ehdr = elf_elfheader (abfd);
3515   if (info->warn_alternate_em
3516       && bed->elf_machine_code != ehdr->e_machine
3517       && ((bed->elf_machine_alt1 != 0
3518            && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt1)
3519           || (bed->elf_machine_alt2 != 0
3520               && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt2)))
3521     info->callbacks->einfo
3522       (_("%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"),
3523        ehdr->e_machine, abfd, bed->elf_machine_code);
3524
3525   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3526      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3527      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3528      warnings when they are included in an output file.  */
3529   /* PR 12761: Also generate this warning when building shared libraries.  */
3530   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3531     {
3532       const char *name;
3533
3534       name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3535       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3536         {
3537           char *msg;
3538           bfd_size_type sz;
3539
3540           name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3541
3542           /* If this is a shared object, then look up the symbol
3543              in the hash table.  If it is there, and it is already
3544              been defined, then we will not be using the entry
3545              from this shared object, so we don't need to warn.
3546              FIXME: If we see the definition in a regular object
3547              later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3548              fix is to keep track of what warnings we are supposed
3549              to emit, and then handle them all at the end of the
3550              link.  */
3551           if (dynamic)
3552             {
3553               struct elf_link_hash_entry *h;
3554
3555               h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3556
3557               /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3558               if (h != NULL
3559                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3560                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3561                 continue;
3562             }
3563
3564           sz = s->size;
3565           msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3566           if (msg == NULL)
3567             goto error_return;
3568
3569           if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3570             goto error_return;
3571
3572           msg[sz] = '\0';
3573
3574           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3575                  (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3576                   FALSE, bed->collect, NULL)))
3577             goto error_return;
3578
3579           if (bfd_link_executable (info))
3580             {
3581               /* Clobber the section size so that the warning does
3582                  not get copied into the output file.  */
3583               s->size = 0;
3584
3585               /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3586                  the warning section don't get copied to the output.  */
3587               s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3588             }
3589         }
3590     }
3591
3592   just_syms = ((s = abfd->sections) != NULL
3593                && s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS);
3594
3595   add_needed = TRUE;
3596   if (! dynamic)
3597     {
3598       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3599          sections immediately.  We need to attach them to something,
3600          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3601          format and is not from ld --just-symbols.  FIXME: If there
3602          are no input BFD's of the same format as the output, we can't
3603          make a shared library.  */
3604       if (!just_syms
3605           && bfd_link_pic (info)
3606           && is_elf_hash_table (htab)
3607           && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
3608           && !htab->dynamic_sections_created)
3609         {
3610           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3611             goto error_return;
3612         }
3613     }
3614   else if (!is_elf_hash_table (htab))
3615     goto error_return;
3616   else
3617     {
3618       const char *soname = NULL;
3619       char *audit = NULL;
3620       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3621       int ret;
3622
3623       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3624          ld shouldn't allow it.  */
3625       if (just_syms)
3626         abort ();
3627
3628       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3629          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3630          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3631          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3632          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3633          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3634          all.  */
3635       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3636                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3637                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3638
3639       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3640       if (s != NULL)
3641         {
3642           bfd_byte *dynbuf;
3643           bfd_byte *extdyn;
3644           unsigned int elfsec;
3645           unsigned long shlink;
3646
3647           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3648             {
3649 error_free_dyn:
3650               free (dynbuf);
3651               goto error_return;
3652             }
3653
3654           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3655           if (elfsec == SHN_BAD)
3656             goto error_free_dyn;
3657           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3658
3659           for (extdyn = dynbuf;
3660                extdyn < dynbuf + s->size;
3661                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3662             {
3663               Elf_Internal_Dyn dyn;
3664
3665               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3666               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3667                 {
3668                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3669                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3670                   if (soname == NULL)
3671                     goto error_free_dyn;
3672                 }
3673               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3674                 {
3675                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3676                   char *fnm, *anm;
3677                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3678
3679                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3680                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3681                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3682                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3683                     goto error_free_dyn;
3684                   amt = strlen (fnm) + 1;
3685                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3686                   if (anm == NULL)
3687                     goto error_free_dyn;
3688                   memcpy (anm, fnm, amt);
3689                   n->name = anm;
3690                   n->by = abfd;
3691                   n->next = NULL;
3692                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3693                     ;
3694                   *pn = n;
3695                 }
3696               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3697                 {
3698                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3699                   char *fnm, *anm;
3700                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3701
3702                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3703                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3704                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3705                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3706                     goto error_free_dyn;
3707                   amt = strlen (fnm) + 1;
3708                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3709                   if (anm == NULL)
3710                     goto error_free_dyn;
3711                   memcpy (anm, fnm, amt);
3712                   n->name = anm;
3713                   n->by = abfd;
3714                   n->next = NULL;
3715                   for (pn = & runpath;
3716                        *pn != NULL;
3717                        pn = &(*pn)->next)
3718                     ;
3719                   *pn = n;
3720                 }
3721               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3722               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3723                 {
3724                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3725                   char *fnm, *anm;
3726                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3727
3728                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3729                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3730                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3731                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3732                     goto error_free_dyn;
3733                   amt = strlen (fnm) + 1;
3734                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3735                   if (anm == NULL)
3736                     goto error_free_dyn;
3737                   memcpy (anm, fnm, amt);
3738                   n->name = anm;
3739                   n->by = abfd;
3740                   n->next = NULL;
3741                   for (pn = & rpath;
3742                        *pn != NULL;
3743                        pn = &(*pn)->next)
3744                     ;
3745                   *pn = n;
3746                 }
3747               if (dyn.d_tag == DT_AUDIT)
3748                 {
3749                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3750                   audit = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3751                 }
3752             }
3753
3754           free (dynbuf);
3755         }
3756
3757       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3758          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3759       if (runpath)
3760         rpath = runpath;
3761
3762       if (rpath)
3763         {
3764           struct bfd_link_needed_list **pn;
3765           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3766             ;
3767           *pn = rpath;
3768         }
3769
3770       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3771          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3772          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3773          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3774          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3775          still implies that the section takes up space in the output
3776          file.  */
3777       bfd_section_list_clear (abfd);
3778
3779       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3780          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3781          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3782          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3783          name.  */
3784       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3785         {
3786           soname = elf_dt_name (abfd);
3787           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3788             soname = bfd_get_filename (abfd);
3789         }
3790
3791       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3792          will need to know it.  */
3793       elf_dt_name (abfd) = soname;
3794
3795       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
3796       if (ret < 0)
3797         goto error_return;
3798
3799       /* If we have already included this dynamic object in the
3800          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3801          particular dynamic object more than once.  */
3802       if (ret > 0)
3803         return TRUE;
3804
3805       /* Save the DT_AUDIT entry for the linker emulation code. */
3806       elf_dt_audit (abfd) = audit;
3807     }
3808
3809   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3810      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3811      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3812      look at .symtab for a dynamic object.  */
3813
3814   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3815     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3816   else
3817     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3818
3819   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3820
3821   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3822      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3823      this point.  */
3824   if (elf_bad_symtab (abfd))
3825     {
3826       extsymcount = symcount;
3827       extsymoff = 0;
3828     }
3829   else
3830     {
3831       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3832       extsymoff = hdr->sh_info;
3833     }
3834
3835   sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
3836   if (extsymcount != 0)
3837     {
3838       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3839                                       NULL, NULL, NULL);
3840       if (isymbuf == NULL)
3841         goto error_return;
3842
3843       if (sym_hash == NULL)
3844         {
3845           /* We store a pointer to the hash table entry for each
3846              external symbol.  */
3847           amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3848           sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_zalloc (abfd, amt);
3849           if (sym_hash == NULL)
3850             goto error_free_sym;
3851           elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3852         }
3853     }
3854
3855   if (dynamic)
3856     {
3857       /* Read in any version definitions.  */
3858       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
3859                                           info->default_imported_symver))
3860         goto error_free_sym;
3861
3862       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3863          to internal format.  */
3864       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3865         {
3866           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3867
3868           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3869           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3870           if (extversym == NULL)
3871             goto error_free_sym;
3872           amt = versymhdr->sh_size;
3873           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3874               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3875             goto error_free_vers;
3876         }
3877     }
3878
3879   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
3880      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
3881      to be unneeded, restore the state.  */
3882   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
3883     {
3884       unsigned int i;
3885       size_t entsize;
3886
3887       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3888         {
3889           struct bfd_hash_entry *p;
3890           struct elf_link_hash_entry *h;
3891
3892           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3893             {
3894               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3895               entsize += htab->root.table.entsize;
3896               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3897                 entsize += htab->root.table.entsize;
3898             }
3899         }
3900
3901       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
3902       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize);
3903       if (old_tab == NULL)
3904         goto error_free_vers;
3905
3906       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
3907          symbols added can later be reclaimed.  */
3908       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
3909       if (alloc_mark == NULL)
3910         goto error_free_vers;
3911
3912       /* Make a special call to the linker "notice" function to
3913          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
3914       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_as_needed))
3915         goto error_free_vers;
3916
3917       /* Clone the symbol table.  Remember some pointers into the
3918          symbol table, and dynamic symbol count.  */
3919       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
3920       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
3921       old_undefs = htab->root.undefs;
3922       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
3923       old_table = htab->root.table.table;
3924       old_size = htab->root.table.size;
3925       old_count = htab->root.table.count;
3926       old_dynsymcount = htab->dynsymcount;
3927       old_dynstr_size = _bfd_elf_strtab_size (htab->dynstr);
3928
3929       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3930         {
3931           struct bfd_hash_entry *p;
3932           struct elf_link_hash_entry *h;
3933
3934           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3935             {
3936               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
3937               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3938               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3939               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3940                 {
3941                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
3942                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3943                 }
3944             }
3945         }
3946     }
3947
3948   weaks = NULL;
3949   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3950   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3951        isym < isymend;
3952        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3953     {
3954       int bind;
3955       bfd_vma value;
3956       asection *sec, *new_sec;
3957       flagword flags;
3958       const char *name;
3959       struct elf_link_hash_entry *h;
3960       struct elf_link_hash_entry *hi;
3961       bfd_boolean definition;
3962       bfd_boolean size_change_ok;
3963       bfd_boolean type_change_ok;
3964       bfd_boolean new_weakdef;
3965       bfd_boolean new_weak;
3966       bfd_boolean old_weak;
3967       bfd_boolean override;
3968       bfd_boolean common;
3969       unsigned int old_alignment;
3970       bfd *old_bfd;
3971       bfd_boolean matched;
3972
3973       override = FALSE;
3974
3975       flags = BSF_NO_FLAGS;
3976       sec = NULL;
3977       value = isym->st_value;
3978       common = bed->common_definition (isym);
3979
3980       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
3981       switch (bind)
3982         {
3983         case STB_LOCAL:
3984           /* This should be impossible, since ELF requires that all
3985              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
3986              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
3987              screws this up.  */
3988           continue;
3989
3990         case STB_GLOBAL:
3991           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
3992             flags = BSF_GLOBAL;
3993           break;
3994
3995         case STB_WEAK:
3996           flags = BSF_WEAK;
3997           break;
3998
3999         case STB_GNU_UNIQUE:
4000           flags = BSF_GNU_UNIQUE;
4001           break;
4002
4003         default:
4004           /* Leave it up to the processor backend.  */
4005           break;
4006         }
4007
4008       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
4009         sec = bfd_und_section_ptr;
4010       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
4011         sec = bfd_abs_section_ptr;
4012       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
4013         {
4014           sec = bfd_com_section_ptr;
4015           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
4016              calls the value we call the alignment.  */
4017           value = isym->st_size;
4018         }
4019       else
4020         {
4021           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
4022           if (sec == NULL)
4023             sec = bfd_abs_section_ptr;
4024           else if (discarded_section (sec))
4025             {
4026               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
4027                  its visibility.  */
4028               sec = bfd_und_section_ptr;
4029               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
4030             }
4031           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
4032             value -= sec->vma;
4033         }
4034
4035       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
4036                                               isym->st_name);
4037       if (name == NULL)
4038         goto error_free_vers;
4039
4040       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
4041           && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4042         {
4043           asection *xc = bfd_get_section_by_name (abfd, "COMMON");
4044
4045           if (xc == NULL)
4046             {
4047               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_IS_COMMON | SEC_KEEP
4048                                  | SEC_EXCLUDE);
4049               xc = bfd_make_section_with_flags (abfd, "COMMON", sflags);
4050               if (xc == NULL)
4051                 goto error_free_vers;
4052             }
4053           sec = xc;
4054         }
4055       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
4056                && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
4057                && !bfd_link_relocatable (info))
4058         {
4059           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
4060
4061           if (tcomm == NULL)
4062             {
4063               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL | SEC_IS_COMMON
4064                                  | SEC_LINKER_CREATED);
4065               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon", sflags);
4066               if (tcomm == NULL)
4067                 goto error_free_vers;
4068             }
4069           sec = tcomm;
4070         }
4071       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
4072         {
4073           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
4074                                              &sec, &value))
4075             goto error_free_vers;
4076
4077           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
4078              should be skipped for some reason.  */
4079           if (name == NULL)
4080             continue;
4081         }
4082
4083       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
4084       if (sec == NULL)
4085         {
4086           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4087           goto error_free_vers;
4088         }
4089
4090       /* Silently discard TLS symbols from --just-syms.  There's
4091          no way to combine a static TLS block with a new TLS block
4092          for this executable.  */
4093       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
4094           && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
4095         continue;
4096
4097       if (bfd_is_und_section (sec)
4098           || bfd_is_com_section (sec))
4099         definition = FALSE;
4100       else
4101         definition = TRUE;
4102
4103       size_change_ok = FALSE;
4104       type_change_ok = bed->type_change_ok;
4105       old_weak = FALSE;
4106       matched = FALSE;
4107       old_alignment = 0;
4108       old_bfd = NULL;
4109       new_sec = sec;
4110
4111       if (is_elf_hash_table (htab))
4112         {
4113           Elf_Internal_Versym iver;
4114           unsigned int vernum = 0;
4115           bfd_boolean skip;
4116
4117           if (ever == NULL)
4118             {
4119               if (info->default_imported_symver)
4120                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
4121                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
4122               else
4123                 iver.vs_vers = 0;
4124             }
4125           else
4126             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
4127
4128           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
4129
4130           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
4131              1, we append the version name to the symbol name.
4132              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
4133              if it is not a function, because it might be the version
4134              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
4135           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
4136               || (vernum > 1
4137                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
4138                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
4139             {
4140               const char *verstr;
4141               size_t namelen, verlen, newlen;
4142               char *newname, *p;
4143
4144               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4145                 {
4146                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
4147                     verstr = NULL;
4148                   else if (vernum > 1)
4149                     verstr =
4150                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
4151                   else
4152                     verstr = "";
4153
4154                   if (verstr == NULL)
4155                     {
4156                       (*_bfd_error_handler)
4157                         (_("%B: %s: invalid version %u (max %d)"),
4158                          abfd, name, vernum,
4159                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
4160                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4161                       goto error_free_vers;
4162                     }
4163                 }
4164               else
4165                 {
4166                   /* We cannot simply test for the number of
4167                      entries in the VERNEED section since the
4168                      numbers for the needed versions do not start
4169                      at 0.  */
4170                   Elf_Internal_Verneed *t;
4171
4172                   verstr = NULL;
4173                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
4174                        t != NULL;
4175                        t = t->vn_nextref)
4176                     {
4177                       Elf_Internal_Vernaux *a;
4178
4179                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4180                         {
4181                           if (a->vna_other == vernum)
4182                             {
4183                               verstr = a->vna_nodename;
4184                               break;
4185                             }
4186                         }
4187                       if (a != NULL)
4188                         break;
4189                     }
4190                   if (verstr == NULL)
4191                     {
4192                       (*_bfd_error_handler)
4193                         (_("%B: %s: invalid needed version %d"),
4194                          abfd, name, vernum);
4195                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4196                       goto error_free_vers;
4197                     }
4198                 }
4199
4200               namelen = strlen (name);
4201               verlen = strlen (verstr);
4202               newlen = namelen + verlen + 2;
4203               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4204                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4205                 ++newlen;
4206
4207               newname = (char *) bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
4208               if (newname == NULL)
4209                 goto error_free_vers;
4210               memcpy (newname, name, namelen);
4211               p = newname + namelen;
4212               *p++ = ELF_VER_CHR;
4213               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4214                  we add another @ to the name.  This indicates the
4215                  default version of the symbol.  */
4216               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4217                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4218                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4219               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4220
4221               name = newname;
4222             }
4223
4224           /* If this symbol has default visibility and the user has
4225              requested we not re-export it, then mark it as hidden.  */
4226           if (!bfd_is_und_section (sec)
4227               && !dynamic
4228               && abfd->no_export
4229               && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
4230             isym->st_other = (STV_HIDDEN
4231                               | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
4232
4233           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec, &value,
4234                                       sym_hash, &old_bfd, &old_weak,
4235                                       &old_alignment, &skip, &override,
4236                                       &type_change_ok, &size_change_ok,
4237                                       &matched))
4238             goto error_free_vers;
4239
4240           if (skip)
4241             continue;
4242
4243           /* Override a definition only if the new symbol matches the
4244              existing one.  */
4245           if (override && matched)
4246             definition = FALSE;
4247
4248           h = *sym_hash;
4249           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4250                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4251             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4252
4253           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4254               && vernum > 1
4255               && definition)
4256             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4257         }
4258
4259       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4260              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4261               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4262         goto error_free_vers;
4263
4264       h = *sym_hash;
4265       /* We need to make sure that indirect symbol dynamic flags are
4266          updated.  */
4267       hi = h;
4268       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4269              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4270         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4271
4272       *sym_hash = h;
4273
4274       new_weak = (flags & BSF_WEAK) != 0;
4275       new_weakdef = FALSE;
4276       if (dynamic
4277           && definition
4278           && new_weak
4279           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4280           && is_elf_hash_table (htab)
4281           && h->u.weakdef == NULL)
4282         {
4283           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4284              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
4285              function we will set the weakdef field to the correct
4286              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4287              objects on this list, because that happens to be the only
4288              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4289              weak symbol, and the information is time consuming to
4290              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
4291              then this symbol was already defined by some previous
4292              dynamic object, and we will be using that previous
4293              definition anyhow.  */
4294
4295           h->u.weakdef = weaks;
4296           weaks = h;
4297           new_weakdef = TRUE;
4298         }
4299
4300       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4301       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4302           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4303         {
4304           unsigned int align;
4305
4306           if (common)
4307             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4308           else
4309             {
4310               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4311                  We need to get the alignment from the section.  */
4312               align = new_sec->alignment_power;
4313             }
4314           if (align > old_alignment)
4315             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4316           else
4317             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4318         }
4319
4320       if (is_elf_hash_table (htab))
4321         {
4322           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4323              reference or definition we just found.  A dynamic symbol
4324              is one which is referenced or defined by both a regular
4325              object and a shared object.  */
4326           bfd_boolean dynsym = FALSE;
4327
4328           /* Plugin symbols aren't normal.  Don't set def_regular or
4329              ref_regular for them, or make them dynamic.  */
4330           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4331             ;
4332           else if (! dynamic)
4333             {
4334               if (! definition)
4335                 {
4336                   h->ref_regular = 1;
4337                   if (bind != STB_WEAK)
4338                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4339                 }
4340               else
4341                 {
4342                   h->def_regular = 1;
4343                   if (h->def_dynamic)
4344                     {
4345                       h->def_dynamic = 0;
4346                       h->ref_dynamic = 1;
4347                     }
4348                 }
4349
4350               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4351                  make the real symbol dynamic.  */
4352               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4353                   && (bfd_link_dll (info)
4354                       || h->def_dynamic
4355                       || h->ref_dynamic))
4356                 dynsym = TRUE;
4357             }
4358           else
4359             {
4360               if (! definition)
4361                 {
4362                   h->ref_dynamic = 1;
4363                   hi->ref_dynamic = 1;
4364                 }
4365               else
4366                 {
4367                   h->def_dynamic = 1;
4368                   hi->def_dynamic = 1;
4369                 }
4370
4371               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4372                  make the real symbol dynamic.  */
4373               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4374                   && (h->def_regular
4375                       || h->ref_regular
4376                       || (h->u.weakdef != NULL
4377                           && ! new_weakdef
4378                           && h->u.weakdef->dynindx != -1)))
4379                 dynsym = TRUE;
4380             }
4381
4382           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4383              the default name.  */
4384           if (definition
4385               || (!override && h->root.type == bfd_link_hash_common))
4386             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4387                                               sec, value, &old_bfd, &dynsym))
4388               goto error_free_vers;
4389
4390           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
4391              can change when a common symbol is overridden by a normal
4392              definition or a common symbol is ignored due to the old
4393              normal definition. We need to make sure the maximum
4394              alignment is maintained.  */
4395           if ((old_alignment || common)
4396               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
4397             {
4398               unsigned int common_align;
4399               unsigned int normal_align;
4400               unsigned int symbol_align;
4401               bfd *normal_bfd;
4402               bfd *common_bfd;
4403
4404               BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4405                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
4406
4407               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4408               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4409                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4410                 {
4411                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4412                   if (normal_align > symbol_align)
4413                     normal_align = symbol_align;
4414                 }
4415               else
4416                 normal_align = symbol_align;
4417
4418               if (old_alignment)
4419                 {
4420                   common_align = old_alignment;
4421                   common_bfd = old_bfd;
4422                   normal_bfd = abfd;
4423                 }
4424               else
4425                 {
4426                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4427                   common_bfd = abfd;
4428                   normal_bfd = old_bfd;
4429                 }
4430
4431               if (normal_align < common_align)
4432                 {
4433                   /* PR binutils/2735 */
4434                   if (normal_bfd == NULL)
4435                     (*_bfd_error_handler)
4436                       (_("Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B is"
4437                          " greater than the alignment (%u) of its section %A"),
4438                        common_bfd, h->root.u.def.section,
4439                        1 << common_align, name, 1 << normal_align);
4440                   else
4441                     (*_bfd_error_handler)
4442                       (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B"
4443                          " is smaller than %u in %B"),
4444                        normal_bfd, common_bfd,
4445                        1 << normal_align, name, 1 << common_align);
4446                 }
4447             }
4448
4449           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4450           if (isym->st_size != 0
4451               && isym->st_shndx != SHN_UNDEF
4452               && (definition || h->size == 0))
4453             {
4454               if (h->size != 0
4455                   && h->size != isym->st_size
4456                   && ! size_change_ok)
4457                 (*_bfd_error_handler)
4458                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed"
4459                      " from %lu in %B to %lu in %B"),
4460                    old_bfd, abfd,
4461                    name, (unsigned long) h->size,
4462                    (unsigned long) isym->st_size);
4463
4464               h->size = isym->st_size;
4465             }
4466
4467           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4468              to be the size of the common symbol.  The code just above
4469              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4470              don't warn about a size change here, because that is
4471              covered by --warn-common.  Allow changes between different
4472              function types.  */
4473           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4474             h->size = h->root.u.c.size;
4475
4476           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4477               && ((definition && !new_weak)
4478                   || (old_weak && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4479                   || h->type == STT_NOTYPE))
4480             {
4481               unsigned int type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4482
4483               /* Turn an IFUNC symbol from a DSO into a normal FUNC
4484                  symbol.  */
4485               if (type == STT_GNU_IFUNC
4486                   && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4487                 type = STT_FUNC;
4488
4489               if (h->type != type)
4490                 {
4491                   if (h->type != STT_NOTYPE && ! type_change_ok)
4492                     (*_bfd_error_handler)
4493                       (_("Warning: type of symbol `%s' changed"
4494                          " from %d to %d in %B"),
4495                        abfd, name, h->type, type);
4496
4497                   h->type = type;
4498                 }
4499             }
4500
4501           /* Merge st_other field.  */
4502           elf_merge_st_other (abfd, h, isym, sec, definition, dynamic);
4503
4504           /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4505           if (definition
4506               && (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
4507               && !bfd_link_relocatable (info))
4508             dynsym = FALSE;
4509
4510           /* Nor should we make plugin symbols dynamic.  */
4511           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4512             dynsym = FALSE;
4513
4514           if (definition)
4515             {
4516               h->target_internal = isym->st_target_internal;
4517               h->unique_global = (flags & BSF_GNU_UNIQUE) != 0;
4518             }
4519
4520           if (definition && !dynamic)
4521             {
4522               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4523               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4524                 {
4525                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4526                      aliases can be checked.  */
4527                   if (!nondeflt_vers)
4528                     {
4529                       amt = ((isymend - isym + 1)
4530                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4531                       nondeflt_vers
4532                         = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4533                       if (!nondeflt_vers)
4534                         goto error_free_vers;
4535                     }
4536                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4537                 }
4538             }
4539
4540           if (dynsym && h->dynindx == -1)
4541             {
4542               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4543                 goto error_free_vers;
4544               if (h->u.weakdef != NULL
4545                   && ! new_weakdef
4546                   && h->u.weakdef->dynindx == -1)
4547                 {
4548                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
4549                     goto error_free_vers;
4550                 }
4551             }
4552           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
4553             /* If the symbol already has a dynamic index, but
4554                visibility says it should not be visible, turn it into
4555                a local symbol.  */
4556             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4557               {
4558               case STV_INTERNAL:
4559               case STV_HIDDEN:
4560                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4561                 dynsym = FALSE;
4562                 break;
4563               }
4564
4565           /* Don't add DT_NEEDED for references from the dummy bfd nor
4566              for unmatched symbol.  */
4567           if (!add_needed
4568               && matched
4569               && definition
4570               && ((dynsym
4571                    && h->ref_regular_nonweak
4572                    && (old_bfd == NULL
4573                        || (old_bfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
4574                   || (h->ref_dynamic_nonweak
4575                       && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0
4576                       && !on_needed_list (elf_dt_name (abfd), htab->needed))))
4577             {
4578               int ret;
4579               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
4580
4581               info->callbacks->minfo ("%!", soname, old_bfd,
4582                                       h->root.root.string);
4583
4584               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
4585                  other library is referenced by a regular object.
4586                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
4587                  --no-add-needed is used and the reference was not
4588                  a weak one.  */
4589               if (old_bfd != NULL
4590                   && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
4591                 {
4592                   (*_bfd_error_handler)
4593                     (_("%B: undefined reference to symbol '%s'"),
4594                      old_bfd, name);
4595                   bfd_set_error (bfd_error_missing_dso);
4596                   goto error_free_vers;
4597                 }
4598
4599               elf_dyn_lib_class (abfd) = (enum dynamic_lib_link_class)
4600                 (elf_dyn_lib_class (abfd) & ~DYN_AS_NEEDED);
4601
4602               add_needed = TRUE;
4603               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4604               if (ret < 0)
4605                 goto error_free_vers;
4606
4607               BFD_ASSERT (ret == 0);
4608             }
4609         }
4610     }
4611
4612   if (extversym != NULL)
4613     {
4614       free (extversym);
4615       extversym = NULL;
4616     }
4617
4618   if (isymbuf != NULL)
4619     {
4620       free (isymbuf);
4621       isymbuf = NULL;
4622     }
4623
4624   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4625     {
4626       unsigned int i;
4627
4628       /* Restore the symbol table.  */
4629       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
4630       memset (elf_sym_hashes (abfd), 0,
4631               extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4632       htab->root.table.table = old_table;
4633       htab->root.table.size = old_size;
4634       htab->root.table.count = old_count;
4635       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
4636       htab->root.undefs = old_undefs;
4637       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
4638       _bfd_elf_strtab_restore_size (htab->dynstr, old_dynstr_size);
4639       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4640         {
4641           struct bfd_hash_entry *p;
4642           struct elf_link_hash_entry *h;
4643           bfd_size_type size;
4644           unsigned int alignment_power;
4645
4646           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4647             {
4648               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4649               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4650                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4651               if (h->dynindx >= old_dynsymcount
4652                   && h->dynstr_index < old_dynstr_size)
4653                 _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, h->dynstr_index);
4654
4655               /* Preserve the maximum alignment and size for common
4656                  symbols even if this dynamic lib isn't on DT_NEEDED
4657                  since it can still be loaded at run time by another
4658                  dynamic lib.  */
4659               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4660                 {
4661                   size = h->root.u.c.size;
4662                   alignment_power = h->root.u.c.p->alignment_power;
4663                 }
4664               else
4665                 {
4666                   size = 0;
4667                   alignment_power = 0;
4668                 }
4669               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
4670               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4671               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4672               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4673                 {
4674                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
4675                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4676                   h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4677                 }
4678               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4679                 {
4680                   if (size > h->root.u.c.size)
4681                     h->root.u.c.size = size;
4682                   if (alignment_power > h->root.u.c.p->alignment_power)
4683                     h->root.u.c.p->alignment_power = alignment_power;
4684                 }
4685             }
4686         }
4687
4688       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4689          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
4690       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_not_needed))
4691         goto error_free_vers;
4692
4693       free (old_tab);
4694       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
4695                            alloc_mark);
4696       if (nondeflt_vers != NULL)
4697         free (nondeflt_vers);
4698       return TRUE;
4699     }
4700
4701   if (old_tab != NULL)
4702     {
4703       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_needed))
4704         goto error_free_vers;
4705       free (old_tab);
4706       old_tab = NULL;
4707     }
4708
4709   /* Now that all the symbols from this input file are created, if
4710      not performing a relocatable link, handle .symver foo, foo@BAR
4711      such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
4712   if (!bfd_link_relocatable (info) && nondeflt_vers != NULL)
4713     {
4714       bfd_size_type cnt, symidx;
4715
4716       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
4717         {
4718           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
4719           char *shortname, *p;
4720
4721           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
4722           if (p == NULL
4723               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
4724                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4725             continue;
4726
4727           amt = p - h->root.root.string;
4728           shortname = (char *) bfd_malloc (amt + 1);
4729           if (!shortname)
4730             goto error_free_vers;
4731           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
4732           shortname[amt] = '\0';
4733
4734           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
4735                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
4736                                      FALSE, FALSE, FALSE);
4737           if (hi != NULL
4738               && hi->root.type == h->root.type
4739               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
4740               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
4741             {
4742               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
4743               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
4744               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
4745               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
4746               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4747               if (sym_hash)
4748                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
4749                   if (sym_hash[symidx] == hi)
4750                     {
4751                       sym_hash[symidx] = h;
4752                       break;
4753                     }
4754             }
4755           free (shortname);
4756         }
4757       free (nondeflt_vers);
4758       nondeflt_vers = NULL;
4759     }
4760
4761   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
4762      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
4763      symbols.  Since we only need the information for non functions in
4764      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
4765      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
4766      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
4767      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
4768      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
4769      same memory location.  We could handle the general case of symbol
4770      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
4771      assembler code, handling it correctly would be very time
4772      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
4773      either.  */
4774   if (weaks != NULL)
4775     {
4776       struct elf_link_hash_entry **hpp;
4777       struct elf_link_hash_entry **hppend;
4778       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
4779       struct elf_link_hash_entry *h;
4780       size_t sym_count;
4781
4782       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
4783          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
4784          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
4785       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4786       sorted_sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4787       if (sorted_sym_hash == NULL)
4788         goto error_return;
4789       sym_hash = sorted_sym_hash;
4790       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
4791       hppend = hpp + extsymcount;
4792       sym_count = 0;
4793       for (; hpp < hppend; hpp++)
4794         {
4795           h = *hpp;
4796           if (h != NULL
4797               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
4798               && !bed->is_function_type (h->type))
4799             {
4800               *sym_hash = h;
4801               sym_hash++;
4802               sym_count++;
4803             }
4804         }
4805
4806       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
4807              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
4808              elf_sort_symbol);
4809
4810       while (weaks != NULL)
4811         {
4812           struct elf_link_hash_entry *hlook;
4813           asection *slook;
4814           bfd_vma vlook;
4815           size_t i, j, idx = 0;
4816
4817           hlook = weaks;
4818           weaks = hlook->u.weakdef;
4819           hlook->u.weakdef = NULL;
4820
4821           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
4822                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
4823                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
4824                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
4825           slook = hlook->root.u.def.section;
4826           vlook = hlook->root.u.def.value;
4827
4828           i = 0;
4829           j = sym_count;
4830           while (i != j)
4831             {
4832               bfd_signed_vma vdiff;
4833               idx = (i + j) / 2;
4834               h = sorted_sym_hash[idx];
4835               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4836               if (vdiff < 0)
4837                 j = idx;
4838               else if (vdiff > 0)
4839                 i = idx + 1;
4840               else
4841                 {
4842                   int sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4843                   if (sdiff < 0)
4844                     j = idx;
4845                   else if (sdiff > 0)
4846                     i = idx + 1;
4847                   else
4848                     break;
4849                 }
4850             }
4851
4852           /* We didn't find a value/section match.  */
4853           if (i == j)
4854             continue;
4855
4856           /* With multiple aliases, or when the weak symbol is already
4857              strongly defined, we have multiple matching symbols and
4858              the binary search above may land on any of them.  Step
4859              one past the matching symbol(s).  */
4860           while (++idx != j)
4861             {
4862               h = sorted_sym_hash[idx];
4863               if (h->root.u.def.section != slook
4864                   || h->root.u.def.value != vlook)
4865                 break;
4866             }
4867
4868           /* Now look back over the aliases.  Since we sorted by size
4869              as well as value and section, we'll choose the one with
4870              the largest size.  */
4871           while (idx-- != i)
4872             {
4873               h = sorted_sym_hash[idx];
4874
4875               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4876               if (h->root.u.def.section != slook
4877                   || h->root.u.def.value != vlook)
4878                 break;
4879               else if (h != hlook)
4880                 {
4881                   hlook->u.weakdef = h;
4882
4883                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4884                      symbols, make sure the real definition is put
4885                      there as well.  */
4886                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4887                     {
4888                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4889                         {
4890                         err_free_sym_hash:
4891                           free (sorted_sym_hash);
4892                           goto error_return;
4893                         }
4894                     }
4895
4896                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4897                      symbols, make sure the weak definition is put
4898                      there as well.  If we don't do this, then the
4899                      dynamic loader might not merge the entries for the
4900                      real definition and the weak definition.  */
4901                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4902                     {
4903                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4904                         goto err_free_sym_hash;
4905                     }
4906                   break;
4907                 }
4908             }
4909         }
4910
4911       free (sorted_sym_hash);
4912     }
4913
4914   if (bed->check_directives
4915       && !(*bed->check_directives) (abfd, info))
4916     return FALSE;
4917
4918   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4919      not a shared library, then let the backend look through the
4920      relocs.
4921
4922      This is required to build global offset table entries and to
4923      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4924      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4925      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4926      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4927      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4928      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4929      which causes the linker to require additional runtime memory or
4930      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4931      This would be a good case for using mmap.
4932
4933      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4934      different format.  It probably can't be done.  */
4935   if (! dynamic
4936       && is_elf_hash_table (htab)
4937       && bed->check_relocs != NULL
4938       && elf_object_id (abfd) == elf_hash_table_id (htab)
4939       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
4940     {
4941       asection *o;
4942
4943       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4944         {
4945           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4946           bfd_boolean ok;
4947
4948           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4949               || o->reloc_count == 0
4950               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4951                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4952               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4953             continue;
4954
4955           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4956                                                        info->keep_memory);
4957           if (internal_relocs == NULL)
4958             goto error_return;
4959
4960           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4961
4962           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4963             free (internal_relocs);
4964
4965           if (! ok)
4966             goto error_return;
4967         }
4968     }
4969
4970   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4971      of the .stab/.stabstr sections.  */
4972   if (! dynamic
4973       && ! info->traditional_format
4974       && is_elf_hash_table (htab)
4975       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4976     {
4977       asection *stabstr;
4978
4979       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
4980       if (stabstr != NULL)
4981         {
4982           bfd_size_type string_offset = 0;
4983           asection *stab;
4984
4985           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
4986             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
4987                 && (!stab->name[5] ||
4988                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
4989                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
4990                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
4991               {
4992                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
4993
4994                 secdata = elf_section_data (stab);
4995                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
4996                                                stabstr, &secdata->sec_info,
4997                                                &string_offset))
4998                   goto error_return;
4999                 if (secdata->sec_info)
5000                   stab->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_STABS;
5001             }
5002         }
5003     }
5004
5005   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
5006     {
5007       /* Add this bfd to the loaded list.  */
5008       struct elf_link_loaded_list *n;
5009
5010       n = (struct elf_link_loaded_list *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*n));
5011       if (n == NULL)
5012         goto error_return;
5013       n->abfd = abfd;
5014       n->next = htab->loaded;
5015       htab->loaded = n;
5016     }
5017
5018   return TRUE;
5019
5020  error_free_vers:
5021   if (old_tab != NULL)
5022     free (old_tab);
5023   if (nondeflt_vers != NULL)
5024     free (nondeflt_vers);
5025   if (extversym != NULL)
5026     free (extversym);
5027  error_free_sym:
5028   if (isymbuf != NULL)
5029     free (isymbuf);
5030  error_return:
5031   return FALSE;
5032 }
5033
5034 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
5035    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
5036
5037 struct elf_link_hash_entry *
5038 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
5039                                 struct bfd_link_info *info,
5040                                 const char *name)
5041 {
5042   struct elf_link_hash_entry *h;
5043   char *p, *copy;
5044   size_t len, first;
5045
5046   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, TRUE);
5047   if (h != NULL)
5048     return h;
5049
5050   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
5051      symbol again with only one `@' as well as without the version.
5052      The effect is that references to the symbol with and without the
5053      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
5054
5055   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5056   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
5057     return h;
5058
5059   /* First check with only one `@'.  */
5060   len = strlen (name);
5061   copy = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
5062   if (copy == NULL)
5063     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
5064
5065   first = p - name + 1;
5066   memcpy (copy, name, first);
5067   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
5068
5069   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, TRUE);
5070   if (h == NULL)
5071     {
5072       /* We also need to check references to the symbol without the
5073          version.  */
5074       copy[first - 1] = '\0';
5075       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
5076                                 FALSE, FALSE, TRUE);
5077     }
5078
5079   bfd_release (abfd, copy);
5080   return h;
5081 }
5082
5083 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
5084    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because we need to
5085    handle versioned symbols.
5086
5087    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
5088    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
5089    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
5090    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
5091    object file.
5092
5093    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
5094    table until nothing further is resolved.  */
5095
5096 static bfd_boolean
5097 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5098 {
5099   symindex c;
5100   unsigned char *included = NULL;
5101   carsym *symdefs;
5102   bfd_boolean loop;
5103   bfd_size_type amt;
5104   const struct elf_backend_data *bed;
5105   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
5106     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
5107
5108   if (! bfd_has_map (abfd))
5109     {
5110       /* An empty archive is a special case.  */
5111       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
5112         return TRUE;
5113       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
5114       return FALSE;
5115     }
5116
5117   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
5118      files we know to be already included.  This is to speed up the
5119      second and subsequent passes.  */
5120   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
5121   if (c == 0)
5122     return TRUE;
5123   amt = c;
5124   amt *= sizeof (*included);
5125   included = (unsigned char *) bfd_zmalloc (amt);
5126   if (included == NULL)
5127     return FALSE;
5128
5129   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
5130   bed = get_elf_backend_data (abfd);
5131   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
5132
5133   do
5134     {
5135       file_ptr last;
5136       symindex i;
5137       carsym *symdef;
5138       carsym *symdefend;
5139
5140       loop = FALSE;
5141       last = -1;
5142
5143       symdef = symdefs;
5144       symdefend = symdef + c;
5145       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
5146         {
5147           struct elf_link_hash_entry *h;
5148           bfd *element;
5149           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
5150           symindex mark;
5151
5152           if (included[i])
5153             continue;
5154           if (symdef->file_offset == last)
5155             {
5156               included[i] = TRUE;
5157               continue;
5158             }
5159
5160           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
5161           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1)
5162             goto error_return;
5163
5164           if (h == NULL)
5165             continue;
5166
5167           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5168             {
5169               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
5170                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
5171                  only want to include it however, if this archive element
5172                  contains a definition of the symbol, not just another common
5173                  declaration of it.
5174
5175                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
5176                  declarations of common symbols into their archive maps, as
5177                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
5178                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
5179                  table and check that to see what kind of symbol definition
5180                  this is.  */
5181               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
5182                 continue;
5183             }
5184           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
5185             {
5186               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5187                 /* Symbol must be defined.  Don't check it again.  */
5188                 included[i] = TRUE;
5189               continue;
5190             }
5191
5192           /* We need to include this archive member.  */
5193           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
5194           if (element == NULL)
5195             goto error_return;
5196
5197           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
5198             goto error_return;
5199
5200           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
5201
5202           if (!(*info->callbacks
5203                 ->add_archive_element) (info, element, symdef->name, &element))
5204             goto error_return;
5205           if (!bfd_link_add_symbols (element, info))
5206             goto error_return;
5207
5208           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
5209              another pass through the archive in order to see whether
5210              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
5211              common symbols wind up on undefs_tail and because an
5212              undefined symbol which is defined later on in this pass
5213              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
5214              does make the code less efficient than it could be.  */
5215           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
5216             loop = TRUE;
5217
5218           /* Look backward to mark all symbols from this object file
5219              which we have already seen in this pass.  */
5220           mark = i;
5221           do
5222             {
5223               included[mark] = TRUE;
5224               if (mark == 0)
5225                 break;
5226               --mark;
5227             }
5228           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
5229
5230           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
5231              on through the loop.  */
5232           last = symdef->file_offset;
5233         }
5234     }
5235   while (loop);
5236
5237   free (included);
5238
5239   return TRUE;
5240
5241  error_return:
5242   if (included != NULL)
5243     free (included);
5244   return FALSE;
5245 }
5246
5247 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5248    appropriate.  */
5249
5250 bfd_boolean
5251 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5252 {
5253   switch (bfd_get_format (abfd))
5254     {
5255     case bfd_object:
5256       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5257     case bfd_archive:
5258       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5259     default:
5260       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5261       return FALSE;
5262     }
5263 }
5264 \f
5265 struct hash_codes_info
5266 {
5267   unsigned long *hashcodes;
5268   bfd_boolean error;
5269 };
5270
5271 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5272    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5273
5274 static bfd_boolean
5275 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5276 {
5277   struct hash_codes_info *inf = (struct hash_codes_info *) data;
5278   const char *name;
5279   unsigned long ha;
5280   char *alc = NULL;
5281
5282   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5283   if (h->dynindx == -1)
5284     return TRUE;
5285
5286   name = h->root.root.string;
5287   if (h->versioned >= versioned)
5288     {
5289       char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5290       if (p != NULL)
5291         {
5292           alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5293           if (alc == NULL)
5294             {
5295               inf->error = TRUE;
5296               return FALSE;
5297             }
5298           memcpy (alc, name, p - name);
5299           alc[p - name] = '\0';
5300           name = alc;
5301         }
5302     }
5303
5304   /* Compute the hash value.  */
5305   ha = bfd_elf_hash (name);
5306
5307   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5308   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5309
5310   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5311      later.  */
5312   h->u.elf_hash_value = ha;
5313
5314   if (alc != NULL)
5315     free (alc);
5316
5317   return TRUE;
5318 }
5319
5320 struct collect_gnu_hash_codes
5321 {
5322   bfd *output_bfd;
5323   const struct elf_backend_data *bed;
5324   unsigned long int nsyms;
5325   unsigned long int maskbits;
5326   unsigned long int *hashcodes;
5327   unsigned long int *hashval;
5328   unsigned long int *indx;
5329   unsigned long int *counts;
5330   bfd_vma *bitmask;
5331   bfd_byte *contents;
5332   long int min_dynindx;
5333   unsigned long int bucketcount;
5334   unsigned long int symindx;
5335   long int local_indx;
5336   long int shift1, shift2;
5337   unsigned long int mask;
5338   bfd_boolean error;
5339 };
5340
5341 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5342    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5343
5344 static bfd_boolean
5345 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5346 {
5347   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5348   const char *name;
5349   unsigned long ha;
5350   char *alc = NULL;
5351
5352   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5353   if (h->dynindx == -1)
5354     return TRUE;
5355
5356   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5357   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5358     return TRUE;
5359
5360   name = h->root.root.string;
5361   if (h->versioned >= versioned)
5362     {
5363       char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5364       if (p != NULL)
5365         {
5366           alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5367           if (alc == NULL)
5368             {
5369               s->error = TRUE;
5370               return FALSE;
5371             }
5372           memcpy (alc, name, p - name);
5373           alc[p - name] = '\0';
5374           name = alc;
5375         }
5376     }
5377
5378   /* Compute the hash value.  */
5379   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5380
5381   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5382      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5383   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5384   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5385   ++s->nsyms;
5386   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5387     s->min_dynindx = h->dynindx;
5388
5389   if (alc != NULL)
5390     free (alc);
5391
5392   return TRUE;
5393 }
5394
5395 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5396    final dynaminc symbol renumbering.  */
5397
5398 static bfd_boolean
5399 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5400 {
5401   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5402   unsigned long int bucket;
5403   unsigned long int val;
5404
5405   /* Ignore indirect symbols.  */
5406   if (h->dynindx == -1)
5407     return TRUE;
5408
5409   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5410   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5411     {
5412       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5413         h->dynindx = s->local_indx++;
5414       return TRUE;
5415     }
5416
5417   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5418   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5419         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5420   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5421   s->bitmask[val]
5422     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5423   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5424   if (s->counts[bucket] == 1)
5425     /* Last element terminates the chain.  */
5426     val |= 1;
5427   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5428               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5429   --s->counts[bucket];
5430   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5431   return TRUE;
5432 }
5433
5434 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5435
5436 bfd_boolean
5437 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5438 {
5439   return !(h->forced_local
5440            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5441            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5442            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5443                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5444                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5445 }
5446
5447 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5448    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5449    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5450    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5451    than 32771 buckets.  */
5452
5453 static const size_t elf_buckets[] =
5454 {
5455   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5456   16411, 32771, 0
5457 };
5458
5459 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5460    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5461    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5462    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5463    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5464    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5465    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5466    (= short chain lengths) and table size.  */
5467 static size_t
5468 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5469                       unsigned long int *hashcodes ATTRIBUTE_UNUSED,
5470                       unsigned long int nsyms,
5471                       int gnu_hash)
5472 {
5473   size_t best_size = 0;
5474   unsigned long int i;
5475
5476   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5477      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5478      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5479 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5480   if (info->optimize)
5481     {
5482       size_t minsize;
5483       size_t maxsize;
5484       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5485       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5486       size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5487       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5488       unsigned long int *counts;
5489       bfd_size_type amt;
5490       unsigned int no_improvement_count = 0;
5491
5492       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5493          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5494          2*NSYMS buckets.  */
5495       minsize = nsyms / 4;
5496       if (minsize == 0)
5497         minsize = 1;
5498       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5499       if (gnu_hash)
5500         {
5501           if (minsize < 2)
5502             minsize = 2;
5503           if ((best_size & 31) == 0)
5504             ++best_size;
5505         }
5506
5507       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5508          since the size could be large.  */
5509       amt = maxsize;
5510       amt *= sizeof (unsigned long int);
5511       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
5512       if (counts == NULL)
5513         return 0;
5514
5515       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
5516          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
5517          of the table.  */
5518       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
5519         {
5520           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
5521           BFD_HOST_U_64_BIT max;
5522           unsigned long int j;
5523           unsigned long int fact;
5524
5525           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
5526             continue;
5527
5528           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
5529
5530           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
5531           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
5532             ++counts[hashcodes[j] % i];
5533
5534           /* For the weight function we need some information about the
5535              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
5536              accurate.  Since this information is not available (so far) we
5537              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
5538              to have a better value some day simply define this value.  */
5539 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
5540 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
5541 # endif
5542
5543           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
5544              and the chains.  */
5545           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
5546
5547 # if 1
5548           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
5549              of all the chain lengths (which favors many small chain
5550              over a few long chains).  */
5551           for (j = 0; j < i; ++j)
5552             max += counts[j] * counts[j];
5553
5554           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
5555           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5556           max *= fact * fact;
5557 # else
5558           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
5559              also add squares of the size but we also add penalties for
5560              empty slots (the +1 term).  */
5561           for (j = 0; j < i; ++j)
5562             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
5563
5564           /* The overall size of the table is considered, but not as
5565              strong as in variant 1, where it is squared.  */
5566           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5567           max *= fact;
5568 # endif
5569
5570           /* Compare with current best results.  */
5571           if (max < best_chlen)
5572             {
5573               best_chlen = max;
5574               best_size = i;
5575               no_improvement_count = 0;
5576             }
5577           /* PR 11843: Avoid futile long searches for the best bucket size
5578              when there are a large number of symbols.  */
5579           else if (++no_improvement_count == 100)
5580             break;
5581         }
5582
5583       free (counts);
5584     }
5585   else
5586 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
5587     {
5588       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
5589          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
5590          bucket count using a fixed set of numbers.  */
5591       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
5592         {
5593           best_size = elf_buckets[i];
5594           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
5595             break;
5596         }
5597       if (gnu_hash && best_size < 2)
5598         best_size = 2;
5599     }
5600
5601   return best_size;
5602 }
5603
5604 /* Size any SHT_GROUP section for ld -r.  */
5605
5606 bfd_boolean
5607 _bfd_elf_size_group_sections (struct bfd_link_info *info)
5608 {
5609   bfd *ibfd;
5610
5611   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
5612     if (bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
5613         && !_bfd_elf_fixup_group_sections (ibfd, bfd_abs_section_ptr))
5614       return FALSE;
5615   return TRUE;
5616 }
5617
5618 /* Set a default stack segment size.  The value in INFO wins.  If it
5619    is unset, LEGACY_SYMBOL's value is used, and if that symbol is
5620    undefined it is initialized.  */
5621
5622 bfd_boolean
5623 bfd_elf_stack_segment_size (bfd *output_bfd,
5624                             struct bfd_link_info *info,
5625                             const char *legacy_symbol,
5626                             bfd_vma default_size)
5627 {
5628   struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
5629
5630   /* Look for legacy symbol.  */
5631   if (legacy_symbol)
5632     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), legacy_symbol,
5633                               FALSE, FALSE, FALSE);
5634   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
5635             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5636       && h->def_regular
5637       && (h->type == STT_NOTYPE || h->type == STT_OBJECT))
5638     {
5639       /* The symbol has no type if specified on the command line.  */
5640       h->type = STT_OBJECT;
5641       if (info->stacksize)
5642         (*_bfd_error_handler) (_("%B: stack size specified and %s set"),
5643                                output_bfd, legacy_symbol);
5644       else if (h->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
5645         (*_bfd_error_handler) (_("%B: %s not absolute"),
5646                                output_bfd, legacy_symbol);
5647       else
5648         info->stacksize = h->root.u.def.value;
5649     }
5650
5651   if (!info->stacksize)
5652     /* If the user didn't set a size, or explicitly inhibit the
5653        size, set it now.  */
5654     info->stacksize = default_size;
5655
5656   /* Provide the legacy symbol, if it is referenced.  */
5657   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5658             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
5659     {
5660       struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
5661
5662       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
5663             (info, output_bfd, legacy_symbol,
5664              BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5665              info->stacksize >= 0 ? info->stacksize : 0,
5666              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (output_bfd)->collect, &bh)))
5667         return FALSE;
5668
5669       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5670       h->def_regular = 1;
5671       h->type = STT_OBJECT;
5672     }
5673
5674   return TRUE;
5675 }
5676
5677 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
5678    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
5679    must set the sizes of the sections before the linker sets the
5680    addresses of the various sections.  */
5681
5682 bfd_boolean
5683 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
5684                                const char *soname,
5685                                const char *rpath,
5686                                const char *filter_shlib,
5687                                const char *audit,
5688                                const char *depaudit,
5689                                const char * const *auxiliary_filters,
5690                                struct bfd_link_info *info,
5691                                asection **sinterpptr)
5692 {
5693   bfd_size_type soname_indx;
5694   bfd *dynobj;
5695   const struct elf_backend_data *bed;
5696   struct elf_info_failed asvinfo;
5697
5698   *sinterpptr = NULL;
5699
5700   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
5701
5702   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5703     return TRUE;
5704
5705   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5706
5707   /* Any syms created from now on start with -1 in
5708      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
5709   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
5710     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
5711   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
5712     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
5713
5714   if (bfd_link_relocatable (info)
5715       && !_bfd_elf_size_group_sections (info))
5716     return FALSE;
5717
5718   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
5719      we're dynamic or not.  */
5720   if (bed->elf_backend_always_size_sections
5721       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
5722     return FALSE;
5723
5724   /* Determine any GNU_STACK segment requirements, after the backend
5725      has had a chance to set a default segment size.  */
5726   if (info->execstack)
5727     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | PF_X;
5728   else if (info->noexecstack)
5729     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W;
5730   else
5731     {
5732       bfd *inputobj;
5733       asection *notesec = NULL;
5734       int exec = 0;
5735
5736       for (inputobj = info->input_bfds;
5737            inputobj;
5738            inputobj = inputobj->link.next)
5739         {
5740           asection *s;
5741
5742           if (inputobj->flags
5743               & (DYNAMIC | EXEC_P | BFD_PLUGIN | BFD_LINKER_CREATED))
5744             continue;
5745           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
5746           if (s)
5747             {
5748               if (s->flags & SEC_CODE)
5749                 exec = PF_X;
5750               notesec = s;
5751             }
5752           else if (bed->default_execstack)
5753             exec = PF_X;
5754         }
5755       if (notesec || info->stacksize > 0)
5756         elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | exec;
5757       if (notesec && exec && bfd_link_relocatable (info)
5758           && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5759         notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
5760     }
5761
5762   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5763
5764   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5765     {
5766       struct elf_info_failed eif;
5767       struct elf_link_hash_entry *h;
5768       asection *dynstr;
5769       struct bfd_elf_version_tree *t;
5770       struct bfd_elf_version_expr *d;
5771       asection *s;
5772       bfd_boolean all_defined;
5773
5774       *sinterpptr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
5775       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !bfd_link_executable (info) || info->nointerp);
5776
5777       if (soname != NULL)
5778         {
5779           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5780                                              soname, TRUE);
5781           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
5782               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
5783             return FALSE;
5784         }
5785
5786       if (info->symbolic)
5787         {
5788           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
5789             return FALSE;
5790           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
5791         }
5792
5793       if (rpath != NULL)
5794         {
5795           bfd_size_type indx;
5796           bfd_vma tag;
5797
5798           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
5799                                       TRUE);
5800           if (indx == (bfd_size_type) -1)
5801             return FALSE;
5802
5803           tag = info->new_dtags ? DT_RUNPATH : DT_RPATH;
5804           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, indx))
5805             return FALSE;
5806         }
5807
5808       if (filter_shlib != NULL)
5809         {
5810           bfd_size_type indx;
5811
5812           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5813                                       filter_shlib, TRUE);
5814           if (indx == (bfd_size_type) -1
5815               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
5816             return FALSE;
5817         }
5818
5819       if (auxiliary_filters != NULL)
5820         {
5821           const char * const *p;
5822
5823           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
5824             {
5825               bfd_size_type indx;
5826
5827               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5828                                           *p, TRUE);
5829               if (indx == (bfd_size_type) -1
5830                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
5831                 return FALSE;
5832             }
5833         }
5834
5835       if (audit != NULL)
5836         {
5837           bfd_size_type indx;
5838
5839           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, audit,
5840                                       TRUE);
5841           if (indx == (bfd_size_type) -1
5842               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUDIT, indx))
5843             return FALSE;
5844         }
5845
5846       if (depaudit != NULL)
5847         {
5848           bfd_size_type indx;
5849
5850           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, depaudit,
5851                                       TRUE);
5852           if (indx == (bfd_size_type) -1
5853               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_DEPAUDIT, indx))
5854             return FALSE;
5855         }
5856
5857       eif.info = info;
5858       eif.failed = FALSE;
5859
5860       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
5861          table (this is not the normal case), then do so.  */
5862       if (info->export_dynamic
5863           || (bfd_link_executable (info) && info->dynamic))
5864         {
5865           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5866                                   _bfd_elf_export_symbol,
5867                                   &eif);
5868           if (eif.failed)
5869             return FALSE;
5870         }
5871
5872       /* Make all global versions with definition.  */
5873       for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5874         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5875           if (!d->symver && d->literal)
5876             {
5877               const char *verstr, *name;
5878               size_t namelen, verlen, newlen;
5879               char *newname, *p, leading_char;
5880               struct elf_link_hash_entry *newh;
5881
5882               leading_char = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
5883               name = d->pattern;
5884               namelen = strlen (name) + (leading_char != '\0');
5885               verstr = t->name;
5886               verlen = strlen (verstr);
5887               newlen = namelen + verlen + 3;
5888
5889               newname = (char *) bfd_malloc (newlen);
5890               if (newname == NULL)
5891                 return FALSE;
5892               newname[0] = leading_char;
5893               memcpy (newname + (leading_char != '\0'), name, namelen);
5894
5895               /* Check the hidden versioned definition.  */
5896               p = newname + namelen;
5897               *p++ = ELF_VER_CHR;
5898               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5899               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5900                                            newname, FALSE, FALSE,
5901                                            FALSE);
5902               if (newh == NULL
5903                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
5904                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
5905                 {
5906                   /* Check the default versioned definition.  */
5907                   *p++ = ELF_VER_CHR;
5908                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5909                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5910                                                newname, FALSE, FALSE,
5911                                                FALSE);
5912                 }
5913               free (newname);
5914
5915               /* Mark this version if there is a definition and it is
5916                  not defined in a shared object.  */
5917               if (newh != NULL
5918                   && !newh->def_dynamic
5919                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
5920                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5921                 d->symver = 1;
5922             }
5923
5924       /* Attach all the symbols to their version information.  */
5925       asvinfo.info = info;
5926       asvinfo.failed = FALSE;
5927
5928       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5929                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
5930                               &asvinfo);
5931       if (asvinfo.failed)
5932         return FALSE;
5933
5934       if (!info->allow_undefined_version)
5935         {
5936           /* Check if all global versions have a definition.  */
5937           all_defined = TRUE;
5938           for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5939             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5940               if (d->literal && !d->symver && !d->script)
5941                 {
5942                   (*_bfd_error_handler)
5943                     (_("%s: undefined version: %s"),
5944                      d->pattern, t->name);
5945                   all_defined = FALSE;
5946                 }
5947
5948           if (!all_defined)
5949             {
5950               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5951               return FALSE;
5952             }
5953         }
5954
5955       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
5956          the backend pick a reasonable value for them.  */
5957       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5958                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
5959                               &eif);
5960       if (eif.failed)
5961         return FALSE;
5962
5963       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
5964          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
5965          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
5966
5967       /* If there are initialization and/or finalization functions to
5968          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
5969       h = (info->init_function
5970            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5971                                    info->init_function, FALSE,
5972                                    FALSE, FALSE)
5973            : NULL);
5974       if (h != NULL
5975           && (h->ref_regular
5976               || h->def_regular))
5977         {
5978           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
5979             return FALSE;
5980         }
5981       h = (info->fini_function
5982            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5983                                    info->fini_function, FALSE,
5984                                    FALSE, FALSE)
5985            : NULL);
5986       if (h != NULL
5987           && (h->ref_regular
5988               || h->def_regular))
5989         {
5990           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
5991             return FALSE;
5992         }
5993
5994       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
5995       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5996         {
5997           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
5998           if (! bfd_link_executable (info))
5999             {
6000               bfd *sub;
6001               asection *o;
6002
6003               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
6004                    sub = sub->link.next)
6005                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour)
6006                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
6007                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
6008                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
6009                       {
6010                         (*_bfd_error_handler)
6011                           (_("%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
6012                            sub);
6013                         break;
6014                       }
6015
6016               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
6017               return FALSE;
6018             }
6019
6020           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
6021               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
6022             return FALSE;
6023         }
6024       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
6025       if (s != NULL && s->linker_has_input)
6026         {
6027           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
6028               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
6029             return FALSE;
6030         }
6031       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
6032       if (s != NULL && s->linker_has_input)
6033         {
6034           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
6035               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
6036             return FALSE;
6037         }
6038
6039       dynstr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
6040       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
6041          these tags.  Strictly, we should be checking each section
6042          individually;  This quick check covers for the case where
6043          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
6044       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
6045         {
6046           bfd_size_type strsize;
6047
6048           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6049           if ((info->emit_hash
6050                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
6051               || (info->emit_gnu_hash
6052                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
6053               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
6054               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
6055               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
6056               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
6057                                               bed->s->sizeof_sym))
6058             return FALSE;
6059         }
6060     }
6061
6062   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
6063     return FALSE;
6064
6065   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
6066      sections.  */
6067   if (dynobj != NULL
6068       && bed->elf_backend_size_dynamic_sections != NULL
6069       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
6070     return FALSE;
6071
6072   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6073     {
6074       unsigned long section_sym_count;
6075       struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
6076       asection *s;
6077
6078       /* Set up the version definition section.  */
6079       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
6080       BFD_ASSERT (s != NULL);
6081
6082       /* We may have created additional version definitions if we are
6083          just linking a regular application.  */
6084       verdefs = info->version_info;
6085
6086       /* Skip anonymous version tag.  */
6087       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
6088         verdefs = verdefs->next;
6089
6090       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
6091         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6092       else
6093         {
6094           unsigned int cdefs;
6095           bfd_size_type size;
6096           struct bfd_elf_version_tree *t;
6097           bfd_byte *p;
6098           Elf_Internal_Verdef def;
6099           Elf_Internal_Verdaux defaux;
6100           struct bfd_link_hash_entry *bh;
6101           struct elf_link_hash_entry *h;
6102           const char *name;
6103
6104           cdefs = 0;
6105           size = 0;
6106
6107           /* Make space for the base version.  */
6108           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6109           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6110           ++cdefs;
6111
6112           /* Make space for the default version.  */
6113           if (info->create_default_symver)
6114             {
6115               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6116               ++cdefs;
6117             }
6118
6119           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6120             {
6121               struct bfd_elf_version_deps *n;
6122
6123               /* Don't emit base version twice.  */
6124               if (t->vernum == 0)
6125                 continue;
6126
6127               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6128               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6129               ++cdefs;
6130
6131               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6132                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6133             }
6134
6135           s->size = size;
6136           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6137           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
6138             return FALSE;
6139
6140           /* Fill in the version definition section.  */
6141
6142           p = s->contents;
6143
6144           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6145           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
6146           def.vd_ndx = 1;
6147           def.vd_cnt = 1;
6148           if (info->create_default_symver)
6149             {
6150               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
6151               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
6152             }
6153           else
6154             {
6155               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6156               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6157                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6158             }
6159
6160           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
6161             {
6162               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6163                                       soname_indx);
6164               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
6165               defaux.vda_name = soname_indx;
6166               name = soname;
6167             }
6168           else
6169             {
6170               bfd_size_type indx;
6171
6172               name = lbasename (output_bfd->filename);
6173               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
6174               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6175                                           name, FALSE);
6176               if (indx == (bfd_size_type) -1)
6177                 return FALSE;
6178               defaux.vda_name = indx;
6179             }
6180           defaux.vda_next = 0;
6181
6182           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6183                                     (Elf_External_Verdef *) p);
6184           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6185           if (info->create_default_symver)
6186             {
6187               /* Add a symbol representing this version.  */
6188               bh = NULL;
6189               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6190                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6191                       0, NULL, FALSE,
6192                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6193                 return FALSE;
6194               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6195               h->non_elf = 0;
6196               h->def_regular = 1;
6197               h->type = STT_OBJECT;
6198               h->verinfo.vertree = NULL;
6199
6200               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6201                 return FALSE;
6202
6203               /* Create a duplicate of the base version with the same
6204                  aux block, but different flags.  */
6205               def.vd_flags = 0;
6206               def.vd_ndx = 2;
6207               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6208               if (verdefs)
6209                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6210                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6211               else
6212                 def.vd_next = 0;
6213               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6214                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6215               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6216             }
6217           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6218                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
6219           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6220
6221           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6222             {
6223               unsigned int cdeps;
6224               struct bfd_elf_version_deps *n;
6225
6226               /* Don't emit the base version twice.  */
6227               if (t->vernum == 0)
6228                 continue;
6229
6230               cdeps = 0;
6231               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6232                 ++cdeps;
6233
6234               /* Add a symbol representing this version.  */
6235               bh = NULL;
6236               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6237                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6238                       0, NULL, FALSE,
6239                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6240                 return FALSE;
6241               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6242               h->non_elf = 0;
6243               h->def_regular = 1;
6244               h->type = STT_OBJECT;
6245               h->verinfo.vertree = t;
6246
6247               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6248                 return FALSE;
6249
6250               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6251               def.vd_flags = 0;
6252               if (t->globals.list == NULL
6253                   && t->locals.list == NULL
6254                   && ! t->used)
6255                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
6256               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
6257               def.vd_cnt = cdeps + 1;
6258               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
6259               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6260               def.vd_next = 0;
6261
6262               /* If a basever node is next, it *must* be the last node in
6263                  the chain, otherwise Verdef construction breaks.  */
6264               if (t->next != NULL && t->next->vernum == 0)
6265                 BFD_ASSERT (t->next->next == NULL);
6266
6267               if (t->next != NULL && t->next->vernum != 0)
6268                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6269                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
6270
6271               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6272                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6273               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6274
6275               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
6276               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6277                                       h->dynstr_index);
6278               defaux.vda_next = 0;
6279               if (t->deps != NULL)
6280                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6281               t->name_indx = defaux.vda_name;
6282
6283               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6284                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
6285               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6286
6287               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6288                 {
6289                   if (n->version_needed == NULL)
6290                     {
6291                       /* This can happen if there was an error in the
6292                          version script.  */
6293                       defaux.vda_name = 0;
6294                     }
6295                   else
6296                     {
6297                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
6298                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6299                                               defaux.vda_name);
6300                     }
6301                   if (n->next == NULL)
6302                     defaux.vda_next = 0;
6303                   else
6304                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6305
6306                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6307                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
6308                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6309                 }
6310             }
6311
6312           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
6313               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
6314             return FALSE;
6315
6316           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
6317         }
6318
6319       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
6320         {
6321           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
6322             return FALSE;
6323         }
6324       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
6325         {
6326           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
6327             return FALSE;
6328         }
6329
6330       if (info->flags_1)
6331         {
6332           if (bfd_link_executable (info))
6333             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
6334                                 | DF_1_NODELETE
6335                                 | DF_1_NOOPEN);
6336           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
6337             return FALSE;
6338         }
6339
6340       /* Work out the size of the version reference section.  */
6341
6342       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
6343       BFD_ASSERT (s != NULL);
6344       {
6345         struct elf_find_verdep_info sinfo;
6346
6347         sinfo.info = info;
6348         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6349         if (sinfo.vers == 0)
6350           sinfo.vers = 1;
6351         sinfo.failed = FALSE;
6352
6353         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6354                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6355                                 &sinfo);
6356         if (sinfo.failed)
6357           return FALSE;
6358
6359         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6360           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6361         else
6362           {
6363             Elf_Internal_Verneed *t;
6364             unsigned int size;
6365             unsigned int crefs;
6366             bfd_byte *p;
6367
6368             /* Build the version dependency section.  */
6369             size = 0;
6370             crefs = 0;
6371             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6372                  t != NULL;
6373                  t = t->vn_nextref)
6374               {
6375                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6376
6377                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6378                 ++crefs;
6379                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6380                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6381               }
6382
6383             s->size = size;
6384             s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6385             if (s->contents == NULL)
6386               return FALSE;
6387
6388             p = s->contents;
6389             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6390                  t != NULL;
6391                  t = t->vn_nextref)
6392               {
6393                 unsigned int caux;
6394                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6395                 bfd_size_type indx;
6396
6397                 caux = 0;
6398                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6399                   ++caux;
6400
6401                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6402                 t->vn_cnt = caux;
6403                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6404                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
6405                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
6406                                             : lbasename (t->vn_bfd->filename),
6407                                             FALSE);
6408                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
6409                   return FALSE;
6410                 t->vn_file = indx;
6411                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6412                 if (t->vn_nextref == NULL)
6413                   t->vn_next = 0;
6414                 else
6415                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6416                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6417
6418                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
6419                                            (Elf_External_Verneed *) p);
6420                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6421
6422                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6423                   {
6424                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6425                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6426                                                 a->vna_nodename, FALSE);
6427                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
6428                       return FALSE;
6429                     a->vna_name = indx;
6430                     if (a->vna_nextptr == NULL)
6431                       a->vna_next = 0;
6432                     else
6433                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6434
6435                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6436                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
6437                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6438                   }
6439               }
6440
6441             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
6442                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
6443               return FALSE;
6444
6445             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6446           }
6447       }
6448
6449       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
6450            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
6451           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6452                                              &section_sym_count) == 0)
6453         {
6454           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6455           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6456         }
6457     }
6458   return TRUE;
6459 }
6460
6461 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
6462    section symbol for some emitted relocs.  */
6463 void
6464 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6465 {
6466   asection *s;
6467
6468   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6469     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
6470         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6471       {
6472         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6473         break;
6474       }
6475 }
6476
6477 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
6478    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
6479 void
6480 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6481 {
6482   asection *s;
6483
6484   /* Data first, since setting text_index_section changes
6485      _bfd_elf_link_omit_section_dynsym.  */
6486   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6487     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
6488         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6489       {
6490         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
6491         break;
6492       }
6493
6494   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6495     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6496          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6497         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6498       {
6499         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6500         break;
6501       }
6502
6503   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
6504     elf_hash_table (info)->text_index_section
6505       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
6506 }
6507
6508 bfd_boolean
6509 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6510 {
6511   const struct elf_backend_data *bed;
6512
6513   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6514     return TRUE;
6515
6516   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6517   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
6518
6519   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6520     {
6521       bfd *dynobj;
6522       asection *s;
6523       bfd_size_type dynsymcount;
6524       unsigned long section_sym_count;
6525       unsigned int dtagcount;
6526
6527       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6528
6529       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
6530          section symbol for each output section, which come first.
6531          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
6532          followed by the rest of the global symbols.  */
6533
6534       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6535                                                     &section_sym_count);
6536
6537       /* Work out the size of the symbol version section.  */
6538       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6539       BFD_ASSERT (s != NULL);
6540       if (dynsymcount != 0
6541           && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6542         {
6543           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
6544           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6545           if (s->contents == NULL)
6546             return FALSE;
6547
6548           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
6549             return FALSE;
6550         }
6551
6552       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
6553          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
6554          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
6555          the final symbol table, because until then we do not know the
6556          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
6557          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
6558       s = elf_hash_table (info)->dynsym;
6559       BFD_ASSERT (s != NULL);
6560       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
6561
6562       if (dynsymcount != 0)
6563         {
6564           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6565           if (s->contents == NULL)
6566             return FALSE;
6567
6568           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.
6569              Clear all the section syms, in case we don't output them all.  */
6570           ++section_sym_count;
6571           memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
6572         }
6573
6574       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
6575
6576       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
6577          computes the hash values for all the names we export.  */
6578       if (info->emit_hash)
6579         {
6580           unsigned long int *hashcodes;
6581           struct hash_codes_info hashinf;
6582           bfd_size_type amt;
6583           unsigned long int nsyms;
6584           size_t bucketcount;
6585           size_t hash_entry_size;
6586
6587           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6588              time store the values in an array so that we could use them for
6589              optimizations.  */
6590           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
6591           hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
6592           if (hashcodes == NULL)
6593             return FALSE;
6594           hashinf.hashcodes = hashcodes;
6595           hashinf.error = FALSE;
6596
6597           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6598           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6599                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
6600           if (hashinf.error)
6601             {
6602               free (hashcodes);
6603               return FALSE;
6604             }
6605
6606           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
6607           bucketcount
6608             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
6609           free (hashcodes);
6610
6611           if (bucketcount == 0)
6612             return FALSE;
6613
6614           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
6615
6616           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
6617           BFD_ASSERT (s != NULL);
6618           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6619           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
6620           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6621           if (s->contents == NULL)
6622             return FALSE;
6623
6624           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
6625           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
6626                    s->contents + hash_entry_size);
6627         }
6628
6629       if (info->emit_gnu_hash)
6630         {
6631           size_t i, cnt;
6632           unsigned char *contents;
6633           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
6634           bfd_size_type amt;
6635           size_t bucketcount;
6636
6637           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
6638
6639           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6640              time store the values in an array so that we could use them for
6641              optimizations.  */
6642           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
6643           cinfo.hashcodes = (long unsigned int *) bfd_malloc (amt);
6644           if (cinfo.hashcodes == NULL)
6645             return FALSE;
6646
6647           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
6648           cinfo.min_dynindx = -1;
6649           cinfo.output_bfd = output_bfd;
6650           cinfo.bed = bed;
6651
6652           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6653           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6654                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
6655           if (cinfo.error)
6656             {
6657               free (cinfo.hashcodes);
6658               return FALSE;
6659             }
6660
6661           bucketcount
6662             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
6663
6664           if (bucketcount == 0)
6665             {
6666               free (cinfo.hashcodes);
6667               return FALSE;
6668             }
6669
6670           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.hash");
6671           BFD_ASSERT (s != NULL);
6672
6673           if (cinfo.nsyms == 0)
6674             {
6675               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
6676               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
6677               free (cinfo.hashcodes);
6678               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
6679               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6680               if (contents == NULL)
6681                 return FALSE;
6682               s->contents = contents;
6683               /* 1 empty bucket.  */
6684               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
6685               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
6686               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
6687               /* Just one word for bitmask.  */
6688               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
6689               /* Only hash fn bloom filter.  */
6690               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
6691               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
6692               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
6693               /* No hashes in the only bucket.  */
6694               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
6695                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
6696             }
6697           else
6698             {
6699               unsigned long int maskwords, maskbitslog2, x;
6700               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
6701
6702               x = cinfo.nsyms;
6703               maskbitslog2 = 1;
6704               while ((x >>= 1) != 0)
6705                 ++maskbitslog2;
6706               if (maskbitslog2 < 3)
6707                 maskbitslog2 = 5;
6708               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
6709                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
6710               else
6711                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
6712               if (bed->s->arch_size == 64)
6713                 {
6714                   if (maskbitslog2 == 5)
6715                     maskbitslog2 = 6;
6716                   cinfo.shift1 = 6;
6717                 }
6718               else
6719                 cinfo.shift1 = 5;
6720               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
6721               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
6722               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
6723               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
6724               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
6725               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
6726               cinfo.bitmask = (bfd_vma *) bfd_malloc (amt);
6727               if (cinfo.bitmask == NULL)
6728                 {
6729                   free (cinfo.hashcodes);
6730                   return FALSE;
6731                 }
6732
6733               cinfo.counts = (long unsigned int *) (cinfo.bitmask + maskwords);
6734               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
6735               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
6736               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
6737
6738               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
6739               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
6740               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
6741                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
6742
6743               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
6744                 if (cinfo.counts[i] != 0)
6745                   {
6746                     cinfo.indx[i] = cnt;
6747                     cnt += cinfo.counts[i];
6748                   }
6749               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
6750               cinfo.bucketcount = bucketcount;
6751               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
6752
6753               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
6754               s->size += cinfo.maskbits / 8;
6755               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6756               if (contents == NULL)
6757                 {
6758                   free (cinfo.bitmask);
6759                   free (cinfo.hashcodes);
6760                   return FALSE;
6761                 }
6762
6763               s->contents = contents;
6764               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
6765               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
6766               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
6767               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
6768               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
6769
6770               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
6771                 {
6772                   if (cinfo.counts[i] == 0)
6773                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
6774                   else
6775                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
6776                   contents += 4;
6777                 }
6778
6779               cinfo.contents = contents;
6780
6781               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
6782               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6783                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
6784
6785               contents = s->contents + 16;
6786               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
6787                 {
6788                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
6789                            contents);
6790                   contents += bed->s->arch_size / 8;
6791                 }
6792
6793               free (cinfo.bitmask);
6794               free (cinfo.hashcodes);
6795             }
6796         }
6797
6798       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
6799       BFD_ASSERT (s != NULL);
6800
6801       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
6802
6803       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6804
6805       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
6806         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
6807           return FALSE;
6808     }
6809
6810   return TRUE;
6811 }
6812 \f
6813 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
6814
6815 static void
6816 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6817                             asection *sec)
6818 {
6819   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE);
6820   sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_NONE;
6821 }
6822
6823 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
6824
6825 bfd_boolean
6826 _bfd_elf_merge_sections (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
6827 {
6828   bfd *ibfd;
6829   asection *sec;
6830
6831   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6832     return FALSE;
6833
6834   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
6835     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0
6836         && bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
6837         && (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
6838             == get_elf_backend_data (obfd)->s->elfclass))
6839       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6840         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
6841             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
6842           {
6843             struct bfd_elf_section_data *secdata;
6844
6845             secdata = elf_section_data (sec);
6846             if (! _bfd_add_merge_section (obfd,
6847                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
6848                                           sec, &secdata->sec_info))
6849               return FALSE;
6850             else if (secdata->sec_info)
6851               sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_MERGE;
6852           }
6853
6854   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
6855     _bfd_merge_sections (obfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
6856                          merge_sections_remove_hook);
6857   return TRUE;
6858 }
6859
6860 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
6861
6862 struct bfd_hash_entry *
6863 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
6864                             struct bfd_hash_table *table,
6865                             const char *string)
6866 {
6867   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
6868      subclass.  */
6869   if (entry == NULL)
6870     {
6871       entry = (struct bfd_hash_entry *)
6872         bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
6873       if (entry == NULL)
6874         return entry;
6875     }
6876
6877   /* Call the allocation method of the superclass.  */
6878   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
6879   if (entry != NULL)
6880     {
6881       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
6882       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
6883
6884       /* Set local fields.  */
6885       ret->indx = -1;
6886       ret->dynindx = -1;
6887       ret->got = htab->init_got_refcount;
6888       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
6889       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
6890                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
6891       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
6892          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
6893          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
6894          reader will have the flag set correctly.  */
6895       ret->non_elf = 1;
6896     }
6897
6898   return entry;
6899 }
6900
6901 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
6902    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
6903
6904 void
6905 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
6906                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
6907                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
6908 {
6909   struct elf_link_hash_table *htab;
6910
6911   /* Copy down any references that we may have already seen to the
6912      symbol which just became indirect if DIR isn't a hidden versioned
6913      symbol.  */
6914
6915   if (dir->versioned != versioned_hidden)
6916     {
6917       dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
6918       dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
6919       dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
6920       dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
6921       dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
6922       dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
6923     }
6924
6925   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
6926     return;
6927
6928   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
6929      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
6930   htab = elf_hash_table (info);
6931   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
6932     {
6933       if (dir->got.refcount < 0)
6934         dir->got.refcount = 0;
6935       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
6936       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
6937     }
6938
6939   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
6940     {
6941       if (dir->plt.refcount < 0)
6942         dir->plt.refcount = 0;
6943       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
6944       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
6945     }
6946
6947   if (ind->dynindx != -1)
6948     {
6949       if (dir->dynindx != -1)
6950         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
6951       dir->dynindx = ind->dynindx;
6952       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
6953       ind->dynindx = -1;
6954       ind->dynstr_index = 0;
6955     }
6956 }
6957
6958 void
6959 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
6960                                 struct elf_link_hash_entry *h,
6961                                 bfd_boolean force_local)
6962 {
6963   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
6964   if (h->type != STT_GNU_IFUNC)
6965     {
6966       h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
6967       h->needs_plt = 0;
6968     }
6969   if (force_local)
6970     {
6971       h->forced_local = 1;
6972       if (h->dynindx != -1)
6973         {
6974           h->dynindx = -1;
6975           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6976                                   h->dynstr_index);
6977         }
6978     }
6979 }
6980
6981 /* Initialize an ELF linker hash table.  *TABLE has been zeroed by our
6982    caller.  */
6983
6984 bfd_boolean
6985 _bfd_elf_link_hash_table_init
6986   (struct elf_link_hash_table *table,
6987    bfd *abfd,
6988    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
6989                                       struct bfd_hash_table *,
6990                                       const char *),
6991    unsigned int entsize,
6992    enum elf_target_id target_id)
6993 {
6994   bfd_boolean ret;
6995   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
6996
6997   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6998   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6999   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
7000   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
7001   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
7002   table->dynsymcount = 1;
7003
7004   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
7005
7006   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
7007   table->hash_table_id = target_id;
7008
7009   return ret;
7010 }
7011
7012 /* Create an ELF linker hash table.  */
7013
7014 struct bfd_link_hash_table *
7015 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
7016 {
7017   struct elf_link_hash_table *ret;
7018   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
7019
7020   ret = (struct elf_link_hash_table *) bfd_zmalloc (amt);
7021   if (ret == NULL)
7022     return NULL;
7023
7024   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
7025                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry),
7026                                        GENERIC_ELF_DATA))
7027     {
7028       free (ret);
7029       return NULL;
7030     }
7031   ret->root.hash_table_free = _bfd_elf_link_hash_table_free;
7032
7033   return &ret->root;
7034 }
7035
7036 /* Destroy an ELF linker hash table.  */
7037
7038 void
7039 _bfd_elf_link_hash_table_free (bfd *obfd)
7040 {
7041   struct elf_link_hash_table *htab;
7042
7043   htab = (struct elf_link_hash_table *) obfd->link.hash;
7044   if (htab->dynstr != NULL)
7045     _bfd_elf_strtab_free (htab->dynstr);
7046   _bfd_merge_sections_free (htab->merge_info);
7047   _bfd_generic_link_hash_table_free (obfd);
7048 }
7049
7050 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
7051    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
7052    entry for a dynamic object.  */
7053
7054 void
7055 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
7056 {
7057   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7058       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7059     elf_dt_name (abfd) = name;
7060 }
7061
7062 int
7063 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
7064 {
7065   int lib_class;
7066   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7067       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7068     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
7069   else
7070     lib_class = 0;
7071   return lib_class;
7072 }
7073
7074 void
7075 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
7076 {
7077   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7078       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7079     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
7080 }
7081
7082 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
7083    the linker ELF emulation code.  */
7084
7085 struct bfd_link_needed_list *
7086 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7087                          struct bfd_link_info *info)
7088 {
7089   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
7090     return NULL;
7091   return elf_hash_table (info)->needed;
7092 }
7093
7094 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
7095    hook for the linker ELF emulation code.  */
7096
7097 struct bfd_link_needed_list *
7098 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7099                           struct bfd_link_info *info)
7100 {
7101   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
7102     return NULL;
7103   return elf_hash_table (info)->runpath;
7104 }
7105
7106 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
7107    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
7108    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
7109
7110 const char *
7111 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
7112 {
7113   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7114       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7115     return elf_dt_name (abfd);
7116   return NULL;
7117 }
7118
7119 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
7120    the ELF linker emulation code.  */
7121
7122 bfd_boolean
7123 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
7124                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
7125 {
7126   asection *s;
7127   bfd_byte *dynbuf = NULL;
7128   unsigned int elfsec;
7129   unsigned long shlink;
7130   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
7131   size_t extdynsize;
7132   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
7133
7134   *pneeded = NULL;
7135
7136   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
7137       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
7138     return TRUE;
7139
7140   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
7141   if (s == NULL || s->size == 0)
7142     return TRUE;
7143
7144   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
7145     goto error_return;
7146
7147   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
7148   if (elfsec == SHN_BAD)
7149     goto error_return;
7150
7151   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
7152
7153   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
7154   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
7155
7156   extdyn = dynbuf;
7157   extdynend = extdyn + s->size;
7158   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
7159     {
7160       Elf_Internal_Dyn dyn;
7161
7162       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
7163
7164       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
7165         break;
7166
7167       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
7168         {
7169           const char *string;
7170           struct bfd_link_needed_list *l;
7171           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
7172           bfd_size_type amt;
7173
7174           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
7175           if (string == NULL)
7176             goto error_return;
7177
7178           amt = sizeof *l;
7179           l = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
7180           if (l == NULL)
7181             goto error_return;
7182
7183           l->by = abfd;
7184           l->name = string;
7185           l->next = *pneeded;
7186           *pneeded = l;
7187         }
7188     }
7189
7190   free (dynbuf);
7191
7192   return TRUE;
7193
7194  error_return:
7195   if (dynbuf != NULL)
7196     free (dynbuf);
7197   return FALSE;
7198 }
7199
7200 struct elf_symbuf_symbol
7201 {
7202   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
7203   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
7204   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
7205 };
7206
7207 struct elf_symbuf_head
7208 {
7209   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7210   bfd_size_type count;
7211   unsigned int st_shndx;
7212 };
7213
7214 struct elf_symbol
7215 {
7216   union
7217     {
7218       Elf_Internal_Sym *isym;
7219       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7220     } u;
7221   const char *name;
7222 };
7223
7224 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
7225
7226 static int
7227 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
7228 {
7229   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
7230   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
7231
7232   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
7233 }
7234
7235 static int
7236 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
7237 {
7238   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
7239   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
7240   return strcmp (s1->name, s2->name);
7241 }
7242
7243 static struct elf_symbuf_head *
7244 elf_create_symbuf (bfd_size_type symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
7245 {
7246   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
7247   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7248   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
7249   bfd_size_type i, shndx_count, total_size;
7250
7251   indbuf = (Elf_Internal_Sym **) bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
7252   if (indbuf == NULL)
7253     return NULL;
7254
7255   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
7256     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
7257       *ind++ = &isymbuf[i];
7258   indbufend = ind;
7259
7260   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
7261          elf_sort_elf_symbol);
7262
7263   shndx_count = 0;
7264   if (indbufend > indbuf)
7265     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
7266       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
7267         shndx_count++;
7268
7269   total_size = ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
7270                 + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssym));
7271   ssymbuf = (struct elf_symbuf_head *) bfd_malloc (total_size);
7272   if (ssymbuf == NULL)
7273     {
7274       free (indbuf);
7275       return NULL;
7276     }
7277
7278   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count + 1);
7279   ssymbuf->ssym = NULL;
7280   ssymbuf->count = shndx_count;
7281   ssymbuf->st_shndx = 0;
7282   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
7283     {
7284       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
7285         {
7286           ssymhead++;
7287           ssymhead->ssym = ssym;
7288           ssymhead->count = 0;
7289           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
7290         }
7291       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
7292       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
7293       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
7294       ssymhead->count++;
7295     }
7296   BFD_ASSERT ((bfd_size_type) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count
7297               && (((bfd_hostptr_t) ssym - (bfd_hostptr_t) ssymbuf)
7298                   == total_size));
7299
7300   free (indbuf);
7301   return ssymbuf;
7302 }
7303
7304 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
7305    symbols.  */
7306
7307 static bfd_boolean
7308 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
7309                                    struct bfd_link_info *info)
7310 {
7311   bfd *bfd1, *bfd2;
7312   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
7313   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
7314   bfd_size_type symcount1, symcount2;
7315   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
7316   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
7317   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
7318   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
7319   bfd_size_type count1, count2, i;
7320   unsigned int shndx1, shndx2;
7321   bfd_boolean result;
7322
7323   bfd1 = sec1->owner;
7324   bfd2 = sec2->owner;
7325
7326   /* Both sections have to be in ELF.  */
7327   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
7328       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
7329     return FALSE;
7330
7331   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
7332     return FALSE;
7333
7334   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
7335   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
7336   if (shndx1 == SHN_BAD || shndx2 == SHN_BAD)
7337     return FALSE;
7338
7339   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
7340   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
7341   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
7342   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
7343   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
7344   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
7345
7346   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
7347     return FALSE;
7348
7349   result = FALSE;
7350   isymbuf1 = NULL;
7351   isymbuf2 = NULL;
7352   ssymbuf1 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd1)->symbuf;
7353   ssymbuf2 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd2)->symbuf;
7354
7355   if (ssymbuf1 == NULL)
7356     {
7357       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
7358                                        NULL, NULL, NULL);
7359       if (isymbuf1 == NULL)
7360         goto done;
7361
7362       if (!info->reduce_memory_overheads)
7363         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
7364           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
7365     }
7366
7367   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
7368     {
7369       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
7370                                        NULL, NULL, NULL);
7371       if (isymbuf2 == NULL)
7372         goto done;
7373
7374       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
7375         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
7376           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
7377     }
7378
7379   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
7380     {
7381       /* Optimized faster version.  */
7382       bfd_size_type lo, hi, mid;
7383       struct elf_symbol *symp;
7384       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7385
7386       lo = 0;
7387       hi = ssymbuf1->count;
7388       ssymbuf1++;
7389       count1 = 0;
7390       while (lo < hi)
7391         {
7392           mid = (lo + hi) / 2;
7393           if (shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7394             hi = mid;
7395           else if (shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7396             lo = mid + 1;
7397           else
7398             {
7399               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7400               ssymbuf1 += mid;
7401               break;
7402             }
7403         }
7404
7405       lo = 0;
7406       hi = ssymbuf2->count;
7407       ssymbuf2++;
7408       count2 = 0;
7409       while (lo < hi)
7410         {
7411           mid = (lo + hi) / 2;
7412           if (shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7413             hi = mid;
7414           else if (shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7415             lo = mid + 1;
7416           else
7417             {
7418               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7419               ssymbuf2 += mid;
7420               break;
7421             }
7422         }
7423
7424       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7425         goto done;
7426
7427       symtable1
7428         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count1 * sizeof (*symtable1));
7429       symtable2
7430         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count2 * sizeof (*symtable2));
7431       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7432         goto done;
7433
7434       symp = symtable1;
7435       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
7436            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7437         {
7438           symp->u.ssym = ssym;
7439           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
7440                                                         hdr1->sh_link,
7441                                                         ssym->st_name);
7442         }
7443
7444       symp = symtable2;
7445       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
7446            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7447         {
7448           symp->u.ssym = ssym;
7449           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
7450                                                         hdr2->sh_link,
7451                                                         ssym->st_name);
7452         }
7453
7454       /* Sort symbol by name.  */
7455       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7456              elf_sym_name_compare);
7457       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7458              elf_sym_name_compare);
7459
7460       for (i = 0; i < count1; i++)
7461         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7462         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
7463             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
7464             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7465           goto done;
7466
7467       result = TRUE;
7468       goto done;
7469     }
7470
7471   symtable1 = (struct elf_symbol *)
7472       bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
7473   symtable2 = (struct elf_symbol *)
7474       bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
7475   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7476     goto done;
7477
7478   /* Count definitions in the section.  */
7479   count1 = 0;
7480   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
7481     if (isym->st_shndx == shndx1)
7482       symtable1[count1++].u.isym = isym;
7483
7484   count2 = 0;
7485   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
7486     if (isym->st_shndx == shndx2)
7487       symtable2[count2++].u.isym = isym;
7488
7489   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7490     goto done;
7491
7492   for (i = 0; i < count1; i++)
7493     symtable1[i].name
7494       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
7495                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
7496
7497   for (i = 0; i < count2; i++)
7498     symtable2[i].name
7499       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
7500                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
7501
7502   /* Sort symbol by name.  */
7503   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7504          elf_sym_name_compare);
7505   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7506          elf_sym_name_compare);
7507
7508   for (i = 0; i < count1; i++)
7509     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7510     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
7511         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
7512         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7513       goto done;
7514
7515   result = TRUE;
7516
7517 done:
7518   if (symtable1)
7519     free (symtable1);
7520   if (symtable2)
7521     free (symtable2);
7522   if (isymbuf1)
7523     free (isymbuf1);
7524   if (isymbuf2)
7525     free (isymbuf2);
7526
7527   return result;
7528 }
7529
7530 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
7531
7532 bfd_boolean
7533 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
7534                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
7535 {
7536   if (asec == NULL
7537       || bsec == NULL
7538       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7539       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7540     return TRUE;
7541
7542   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
7543 }
7544 \f
7545 /* Final phase of ELF linker.  */
7546
7547 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
7548
7549 struct elf_final_link_info
7550 {
7551   /* General link information.  */
7552   struct bfd_link_info *info;
7553   /* Output BFD.  */
7554   bfd *output_bfd;
7555   /* Symbol string table.  */
7556   struct elf_strtab_hash *symstrtab;
7557   /* .hash section.  */
7558   asection *hash_sec;
7559   /* symbol version section (.gnu.version).  */
7560   asection *symver_sec;
7561   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
7562   bfd_byte *contents;
7563   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
7564   void *external_relocs;
7565   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
7566   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7567   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
7568      BFD.  */
7569   bfd_byte *external_syms;
7570   /* And a buffer for symbol section indices.  */
7571   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7572   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
7573      BFD.  */
7574   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
7575   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
7576      of any input BFD.  */
7577   long *indices;
7578   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
7579      symbol of any input BFD.  */
7580   asection **sections;
7581   /* Buffer for SHT_SYMTAB_SHNDX section.  */
7582   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
7583   /* Number of STT_FILE syms seen.  */
7584   size_t filesym_count;
7585 };
7586
7587 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
7588
7589 struct elf_outext_info
7590 {
7591   bfd_boolean failed;
7592   bfd_boolean localsyms;
7593   bfd_boolean file_sym_done;
7594   struct elf_final_link_info *flinfo;
7595 };
7596
7597
7598 /* Support for evaluating a complex relocation.
7599
7600    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
7601    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
7602    relocations themselves.
7603
7604    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
7605    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
7606    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
7607    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
7608
7609    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
7610    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
7611    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
7612    addend field.  The symbol mangling format is:
7613
7614    <node> := <literal>
7615           |  <unary-operator> ':' <node>
7616           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
7617           ;
7618
7619    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
7620              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
7621              |  '#' <hexdigits>
7622              ;
7623
7624    <binary-operator> := as in C
7625    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
7626
7627 static void
7628 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
7629                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7630                   size_t locsymcount,
7631                   size_t symidx,
7632                   bfd_vma val)
7633 {
7634   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7635   struct elf_link_hash_entry *h;
7636   size_t extsymoff = locsymcount;
7637
7638   if (symidx < locsymcount)
7639     {
7640       Elf_Internal_Sym *sym;
7641
7642       sym = isymbuf + symidx;
7643       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
7644         {
7645           /* It is a local symbol: move it to the
7646              "absolute" section and give it a value.  */
7647           sym->st_shndx = SHN_ABS;
7648           sym->st_value = val;
7649           return;
7650         }
7651       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
7652       extsymoff = 0;
7653     }
7654
7655   /* It is a global symbol: set its link type
7656      to "defined" and give it a value.  */
7657
7658   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
7659   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
7660   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7661          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7662     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7663   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
7664   h->root.u.def.value = val;
7665   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
7666 }
7667
7668 static bfd_boolean
7669 resolve_symbol (const char *name,
7670                 bfd *input_bfd,
7671                 struct elf_final_link_info *flinfo,
7672                 bfd_vma *result,
7673                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7674                 size_t locsymcount)
7675 {
7676   Elf_Internal_Sym *sym;
7677   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
7678   const char *candidate = NULL;
7679   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7680   size_t i;
7681
7682   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7683
7684   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
7685     {
7686       sym = isymbuf + i;
7687
7688       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
7689         continue;
7690
7691       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
7692                                                    symtab_hdr->sh_link,
7693                                                    sym->st_name);
7694 #ifdef DEBUG
7695       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
7696               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
7697 #endif
7698       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
7699         {
7700           asection *sec = flinfo->sections [i];
7701
7702           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
7703           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
7704 #ifdef DEBUG
7705           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
7706                   (unsigned long) *result);
7707 #endif
7708           return TRUE;
7709         }
7710     }
7711
7712   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
7713   global_entry = bfd_link_hash_lookup (flinfo->info->hash, name,
7714                                        FALSE, FALSE, TRUE);
7715   if (!global_entry)
7716     return FALSE;
7717
7718   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
7719       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
7720     {
7721       *result = (global_entry->u.def.value
7722                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
7723                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
7724 #ifdef DEBUG
7725       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
7726               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
7727 #endif
7728       return TRUE;
7729     }
7730
7731   return FALSE;
7732 }
7733
7734 static bfd_boolean
7735 resolve_section (const char *name,
7736                  asection *sections,
7737                  bfd_vma *result)
7738 {
7739   asection *curr;
7740   unsigned int len;
7741
7742   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7743     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
7744       {
7745         *result = curr->vma;
7746         return TRUE;
7747       }
7748
7749   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
7750   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7751     {
7752       len = strlen (curr->name);
7753       if (len > strlen (name))
7754         continue;
7755
7756       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
7757         {
7758           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
7759             {
7760               *result = curr->vma + curr->size;
7761               return TRUE;
7762             }
7763
7764           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
7765         }
7766     }
7767
7768   return FALSE;
7769 }
7770
7771 static void
7772 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
7773 {
7774   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
7775                       reftype, name);
7776 }
7777
7778 static bfd_boolean
7779 eval_symbol (bfd_vma *result,
7780              const char **symp,
7781              bfd *input_bfd,
7782              struct elf_final_link_info *flinfo,
7783              bfd_vma dot,
7784              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7785              size_t locsymcount,
7786              int signed_p)
7787 {
7788   size_t len;
7789   size_t symlen;
7790   bfd_vma a;
7791   bfd_vma b;
7792   char symbuf[4096];
7793   const char *sym = *symp;
7794   const char *symend;
7795   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
7796
7797   len = strlen (sym);
7798   symend = sym + len;
7799
7800   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
7801     {
7802       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7803       return FALSE;
7804     }
7805
7806   switch (* sym)
7807     {
7808     case '.':
7809       *result = dot;
7810       *symp = sym + 1;
7811       return TRUE;
7812
7813     case '#':
7814       ++sym;
7815       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
7816       return TRUE;
7817
7818     case 'S':
7819       symbol_is_section = TRUE;
7820     case 's':
7821       ++sym;
7822       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
7823       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
7824
7825       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
7826         {
7827           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7828           return FALSE;
7829         }
7830
7831       memcpy (symbuf, sym, symlen);
7832       symbuf[symlen] = '\0';
7833       *symp = sym + symlen;
7834
7835       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
7836          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
7837          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
7838          section", and likewise with symbol.  */
7839
7840       if (symbol_is_section)
7841         {
7842           if (!resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections, result)
7843               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7844                                   isymbuf, locsymcount))
7845             {
7846               undefined_reference ("section", symbuf);
7847               return FALSE;
7848             }
7849         }
7850       else
7851         {
7852           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7853                                isymbuf, locsymcount)
7854               && !resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections,
7855                                    result))
7856             {
7857               undefined_reference ("symbol", symbuf);
7858               return FALSE;
7859             }
7860         }
7861
7862       return TRUE;
7863
7864       /* All that remains are operators.  */
7865
7866 #define UNARY_OP(op)                                            \
7867   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7868     {                                                           \
7869       sym += strlen (#op);                                      \
7870       if (*sym == ':')                                          \
7871         ++sym;                                                  \
7872       *symp = sym;                                              \
7873       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7874                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7875         return FALSE;                                           \
7876       if (signed_p)                                             \
7877         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
7878       else                                                      \
7879         *result = op a;                                         \
7880       return TRUE;                                              \
7881     }
7882
7883 #define BINARY_OP(op)                                           \
7884   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7885     {                                                           \
7886       sym += strlen (#op);                                      \
7887       if (*sym == ':')                                          \
7888         ++sym;                                                  \
7889       *symp = sym;                                              \
7890       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7891                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7892         return FALSE;                                           \
7893       ++*symp;                                                  \
7894       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7895                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7896         return FALSE;                                           \
7897       if (signed_p)                                             \
7898         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
7899       else                                                      \
7900         *result = a op b;                                       \
7901       return TRUE;                                              \
7902     }
7903
7904     default:
7905       UNARY_OP  (0-);
7906       BINARY_OP (<<);
7907       BINARY_OP (>>);
7908       BINARY_OP (==);
7909       BINARY_OP (!=);
7910       BINARY_OP (<=);
7911       BINARY_OP (>=);
7912       BINARY_OP (&&);
7913       BINARY_OP (||);
7914       UNARY_OP  (~);
7915       UNARY_OP  (!);
7916       BINARY_OP (*);
7917       BINARY_OP (/);
7918       BINARY_OP (%);
7919       BINARY_OP (^);
7920       BINARY_OP (|);
7921       BINARY_OP (&);
7922       BINARY_OP (+);
7923       BINARY_OP (-);
7924       BINARY_OP (<);
7925       BINARY_OP (>);
7926 #undef UNARY_OP
7927 #undef BINARY_OP
7928       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
7929       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7930       return FALSE;
7931     }
7932 }
7933
7934 static void
7935 put_value (bfd_vma size,
7936            unsigned long chunksz,
7937            bfd *input_bfd,
7938            bfd_vma x,
7939            bfd_byte *location)
7940 {
7941   location += (size - chunksz);
7942
7943   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz)
7944     {
7945       switch (chunksz)
7946         {
7947         case 1:
7948           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
7949           x >>= 8;
7950           break;
7951         case 2:
7952           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
7953           x >>= 16;
7954           break;
7955         case 4:
7956           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
7957           /* Computed this way because x >>= 32 is undefined if x is a 32-bit value.  */
7958           x >>= 16;
7959           x >>= 16;
7960           break;
7961 #ifdef BFD64
7962         case 8:
7963           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
7964           /* Computed this way because x >>= 64 is undefined if x is a 64-bit value.  */
7965           x >>= 32;
7966           x >>= 32;
7967           break;
7968 #endif
7969         default:
7970           abort ();
7971           break;
7972         }
7973     }
7974 }
7975
7976 static bfd_vma
7977 get_value (bfd_vma size,
7978            unsigned long chunksz,
7979            bfd *input_bfd,
7980            bfd_byte *location)
7981 {
7982   int shift;
7983   bfd_vma x = 0;
7984
7985   /* Sanity checks.  */
7986   BFD_ASSERT (chunksz <= sizeof (x)
7987               && size >= chunksz
7988               && chunksz != 0
7989               && (size % chunksz) == 0
7990               && input_bfd != NULL
7991               && location != NULL);
7992
7993   if (chunksz == sizeof (x))
7994     {
7995       BFD_ASSERT (size == chunksz);
7996
7997       /* Make sure that we do not perform an undefined shift operation.
7998          We know that size == chunksz so there will only be one iteration
7999          of the loop below.  */
8000       shift = 0;
8001     }
8002   else
8003     shift = 8 * chunksz;
8004
8005   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
8006     {
8007       switch (chunksz)
8008         {
8009         case 1:
8010           x = (x << shift) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
8011           break;
8012         case 2:
8013           x = (x << shift) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
8014           break;
8015         case 4:
8016           x = (x << shift) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
8017           break;
8018 #ifdef BFD64
8019         case 8:
8020           x = (x << shift) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
8021           break;
8022 #endif
8023         default:
8024           abort ();
8025         }
8026     }
8027   return x;
8028 }
8029
8030 static void
8031 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
8032                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
8033                        unsigned long *len,     /* in bits */
8034                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
8035                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
8036                        unsigned long *lsb0_p,
8037                        unsigned long *signed_p,
8038                        unsigned long *trunc_p,
8039                        unsigned long encoded)
8040 {
8041   * start     =  encoded        & 0x3F;
8042   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
8043   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
8044   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
8045   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
8046   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
8047   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
8048   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
8049 }
8050
8051 bfd_reloc_status_type
8052 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
8053                                     asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
8054                                     bfd_byte *contents,
8055                                     Elf_Internal_Rela *rel,
8056                                     bfd_vma relocation)
8057 {
8058   bfd_vma shift, x, mask;
8059   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
8060   bfd_reloc_status_type r;
8061
8062   /*  Perform this reloc, since it is complex.
8063       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
8064       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
8065       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
8066       word size, etc) encoded within it.).  */
8067
8068   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
8069                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
8070                          &trunc_p, rel->r_addend);
8071
8072   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
8073
8074   if (lsb0_p)
8075     shift = (start + 1) - len;
8076   else
8077     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
8078
8079   /* FIXME: octets_per_byte.  */
8080   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd, contents + rel->r_offset);
8081
8082 #ifdef DEBUG
8083   printf ("Doing complex reloc: "
8084           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
8085           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
8086           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
8087           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
8088           oplen, (unsigned long) x, (unsigned long) mask,
8089           (unsigned long) relocation);
8090 #endif
8091
8092   r = bfd_reloc_ok;
8093   if (! trunc_p)
8094     /* Now do an overflow check.  */
8095     r = bfd_check_overflow ((signed_p
8096                              ? complain_overflow_signed
8097                              : complain_overflow_unsigned),
8098                             len, 0, (8 * wordsz),
8099                             relocation);
8100
8101   /* Do the deed.  */
8102   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
8103
8104 #ifdef DEBUG
8105   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
8106           "         shifted mask: %8.8lx\n"
8107           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
8108           "               result: %8.8lx\n",
8109           (unsigned long) relocation, (unsigned long) (mask << shift),
8110           (unsigned long) ((relocation & mask) << shift), (unsigned long) x);
8111 #endif
8112   /* FIXME: octets_per_byte.  */
8113   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
8114   return r;
8115 }
8116
8117 /* Functions to read r_offset from external (target order) reloc
8118    entry.  Faster than bfd_getl32 et al, because we let the compiler
8119    know the value is aligned.  */
8120
8121 static bfd_vma
8122 ext32l_r_offset (const void *p)
8123 {
8124   union aligned32
8125   {
8126     uint32_t v;
8127     unsigned char c[4];
8128   };
8129   const union aligned32 *a
8130     = (const union aligned32 *) &((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
8131
8132   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0]
8133                    | (uint32_t) a->c[1] << 8
8134                    | (uint32_t) a->c[2] << 16
8135                    | (uint32_t) a->c[3] << 24);
8136   return aval;
8137 }
8138
8139 static bfd_vma
8140 ext32b_r_offset (const void *p)
8141 {
8142   union aligned32
8143   {
8144     uint32_t v;
8145     unsigned char c[4];
8146   };
8147   const union aligned32 *a
8148     = (const union aligned32 *) &((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
8149
8150   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0] << 24
8151                    | (uint32_t) a->c[1] << 16
8152                    | (uint32_t) a->c[2] << 8
8153                    | (uint32_t) a->c[3]);
8154   return aval;
8155 }
8156
8157 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8158 static bfd_vma
8159 ext64l_r_offset (const void *p)
8160 {
8161   union aligned64
8162   {
8163     uint64_t v;
8164     unsigned char c[8];
8165   };
8166   const union aligned64 *a
8167     = (const union aligned64 *) &((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8168
8169   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0]
8170                    | (uint64_t) a->c[1] << 8
8171                    | (uint64_t) a->c[2] << 16
8172                    | (uint64_t) a->c[3] << 24
8173                    | (uint64_t) a->c[4] << 32
8174                    | (uint64_t) a->c[5] << 40
8175                    | (uint64_t) a->c[6] << 48
8176                    | (uint64_t) a->c[7] << 56);
8177   return aval;
8178 }
8179
8180 static bfd_vma
8181 ext64b_r_offset (const void *p)
8182 {
8183   union aligned64
8184   {
8185     uint64_t v;
8186     unsigned char c[8];
8187   };
8188   const union aligned64 *a
8189     = (const union aligned64 *) &((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8190
8191   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0] << 56
8192                    | (uint64_t) a->c[1] << 48
8193                    | (uint64_t) a->c[2] << 40
8194                    | (uint64_t) a->c[3] << 32
8195                    | (uint64_t) a->c[4] << 24
8196                    | (uint64_t) a->c[5] << 16
8197                    | (uint64_t) a->c[6] << 8
8198                    | (uint64_t) a->c[7]);
8199   return aval;
8200 }
8201 #endif
8202
8203 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
8204    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
8205    referenced must be updated.  Update all the relocations found in
8206    RELDATA.  */
8207
8208 static bfd_boolean
8209 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
8210                         struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata,
8211                         bfd_boolean sort)
8212 {
8213   unsigned int i;
8214   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8215   bfd_byte *erela;
8216   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8217   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8218   bfd_vma r_type_mask;
8219   int r_sym_shift;
8220   unsigned int count = reldata->count;
8221   struct elf_link_hash_entry **rel_hash = reldata->hashes;
8222
8223   if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
8224     {
8225       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8226       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8227     }
8228   else if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
8229     {
8230       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8231       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8232     }
8233   else
8234     abort ();
8235
8236   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
8237     abort ();
8238
8239   if (bed->s->arch_size == 32)
8240     {
8241       r_type_mask = 0xff;
8242       r_sym_shift = 8;
8243     }
8244   else
8245     {
8246       r_type_mask = 0xffffffff;
8247       r_sym_shift = 32;
8248     }
8249
8250   erela = reldata->hdr->contents;
8251   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += reldata->hdr->sh_entsize)
8252     {
8253       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
8254       unsigned int j;
8255
8256       if (*rel_hash == NULL)
8257         continue;
8258
8259       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
8260
8261       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
8262       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
8263         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
8264                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
8265       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
8266     }
8267
8268   if (sort && count != 0)
8269     {
8270       bfd_vma (*ext_r_off) (const void *);
8271       bfd_vma r_off;
8272       size_t elt_size;
8273       bfd_byte *base, *end, *p, *loc;
8274       bfd_byte *buf = NULL;
8275
8276       if (bed->s->arch_size == 32)
8277         {
8278           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8279             ext_r_off = ext32l_r_offset;
8280           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8281             ext_r_off = ext32b_r_offset;
8282           else
8283             abort ();
8284         }
8285       else
8286         {
8287 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8288           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8289             ext_r_off = ext64l_r_offset;
8290           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8291             ext_r_off = ext64b_r_offset;
8292           else
8293 #endif
8294             abort ();
8295         }
8296
8297       /*  Must use a stable sort here.  A modified insertion sort,
8298           since the relocs are mostly sorted already.  */
8299       elt_size = reldata->hdr->sh_entsize;
8300       base = reldata->hdr->contents;
8301       end = base + count * elt_size;
8302       if (elt_size > sizeof (Elf64_External_Rela))
8303         abort ();
8304
8305       /* Ensure the first element is lowest.  This acts as a sentinel,
8306          speeding the main loop below.  */
8307       r_off = (*ext_r_off) (base);
8308       for (p = loc = base; (p += elt_size) < end; )
8309         {
8310           bfd_vma r_off2 = (*ext_r_off) (p);
8311           if (r_off > r_off2)
8312             {
8313               r_off = r_off2;
8314               loc = p;
8315             }
8316         }
8317       if (loc != base)
8318         {
8319           /* Don't just swap *base and *loc as that changes the order
8320              of the original base[0] and base[1] if they happen to
8321              have the same r_offset.  */
8322           bfd_byte onebuf[sizeof (Elf64_External_Rela)];
8323           memcpy (onebuf, loc, elt_size);
8324           memmove (base + elt_size, base, loc - base);
8325           memcpy (base, onebuf, elt_size);
8326         }
8327
8328       for (p = base + elt_size; (p += elt_size) < end; )
8329         {
8330           /* base to p is sorted, *p is next to insert.  */
8331           r_off = (*ext_r_off) (p);
8332           /* Search the sorted region for location to insert.  */
8333           loc = p - elt_size;
8334           while (r_off < (*ext_r_off) (loc))
8335             loc -= elt_size;
8336           loc += elt_size;
8337           if (loc != p)
8338             {
8339               /* Chances are there is a run of relocs to insert here,
8340                  from one of more input files.  Files are not always
8341                  linked in order due to the way elf_link_input_bfd is
8342                  called.  See pr17666.  */
8343               size_t sortlen = p - loc;
8344               bfd_vma r_off2 = (*ext_r_off) (loc);
8345               size_t runlen = elt_size;
8346               size_t buf_size = 96 * 1024;
8347               while (p + runlen < end
8348                      && (sortlen <= buf_size
8349                          || runlen + elt_size <= buf_size)
8350                      && r_off2 > (*ext_r_off) (p + runlen))
8351                 runlen += elt_size;
8352               if (buf == NULL)
8353                 {
8354                   buf = bfd_malloc (buf_size);
8355                   if (buf == NULL)
8356                     return FALSE;
8357                 }
8358               if (runlen < sortlen)
8359                 {
8360                   memcpy (buf, p, runlen);
8361                   memmove (loc + runlen, loc, sortlen);
8362                   memcpy (loc, buf, runlen);
8363                 }
8364               else
8365                 {
8366                   memcpy (buf, loc, sortlen);
8367                   memmove (loc, p, runlen);
8368                   memcpy (loc + runlen, buf, sortlen);
8369                 }
8370               p += runlen - elt_size;
8371             }
8372         }
8373       /* Hashes are no longer valid.  */
8374       free (reldata->hashes);
8375       reldata->hashes = NULL;
8376       free (buf);
8377     }
8378   return TRUE;
8379 }
8380
8381 struct elf_link_sort_rela
8382 {
8383   union {
8384     bfd_vma offset;
8385     bfd_vma sym_mask;
8386   } u;
8387   enum elf_reloc_type_class type;
8388   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
8389   Elf_Internal_Rela rela[1];
8390 };
8391
8392 static int
8393 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
8394 {
8395   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8396   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8397   int relativea, relativeb;
8398
8399   relativea = a->type == reloc_class_relative;
8400   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
8401
8402   if (relativea < relativeb)
8403     return 1;
8404   if (relativea > relativeb)
8405     return -1;
8406   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8407     return -1;
8408   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8409     return 1;
8410   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8411     return -1;
8412   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8413     return 1;
8414   return 0;
8415 }
8416
8417 static int
8418 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
8419 {
8420   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8421   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8422
8423   if (a->type < b->type)
8424     return -1;
8425   if (a->type > b->type)
8426     return 1;
8427   if (a->u.offset < b->u.offset)
8428     return -1;
8429   if (a->u.offset > b->u.offset)
8430     return 1;
8431   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8432     return -1;
8433   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8434     return 1;
8435   return 0;
8436 }
8437
8438 static size_t
8439 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
8440 {
8441   asection *dynamic_relocs;
8442   asection *rela_dyn;
8443   asection *rel_dyn;
8444   bfd_size_type count, size;
8445   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
8446   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
8447   struct elf_link_sort_rela *sq;
8448   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8449   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8450   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8451   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8452   struct bfd_link_order *lo;
8453   bfd_vma r_sym_mask;
8454   bfd_boolean use_rela;
8455
8456   /* Find a dynamic reloc section.  */
8457   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
8458   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
8459   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
8460       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8461     {
8462       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
8463
8464       /* This is just here to stop gcc from complaining.
8465          It's initialization checking code is not perfect.  */
8466       use_rela = TRUE;
8467
8468       /* Both sections are present.  Examine the sizes
8469          of the indirect sections to help us choose.  */
8470       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8471         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8472           {
8473             asection *o = lo->u.indirect.section;
8474
8475             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8476               {
8477                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8478                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8479                      It is of no help to us.  */
8480                   ;
8481                 else
8482                   {
8483                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8484                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8485                       {
8486                         _bfd_error_handler
8487                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8488                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8489                         return 0;
8490                       }
8491                     else
8492                       {
8493                         use_rela = TRUE;
8494                         use_rela_initialised = TRUE;
8495                       }
8496                   }
8497               }
8498             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8499               {
8500                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8501                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8502                   {
8503                     _bfd_error_handler
8504                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8505                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8506                     return 0;
8507                   }
8508                 else
8509                   {
8510                     use_rela = FALSE;
8511                     use_rela_initialised = TRUE;
8512                   }
8513               }
8514             else
8515               {
8516                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8517                 _bfd_error_handler
8518                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8519                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8520                 return 0;
8521               }
8522           }
8523
8524       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8525         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8526           {
8527             asection *o = lo->u.indirect.section;
8528
8529             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8530               {
8531                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8532                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8533                      It is of no help to us.  */
8534                   ;
8535                 else
8536                   {
8537                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8538                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8539                       {
8540                         _bfd_error_handler
8541                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8542                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8543                         return 0;
8544                       }
8545                     else
8546                       {
8547                         use_rela = TRUE;
8548                         use_rela_initialised = TRUE;
8549                       }
8550                   }
8551               }
8552             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8553               {
8554                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8555                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8556                   {
8557                     _bfd_error_handler
8558                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8559                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8560                     return 0;
8561                   }
8562                 else
8563                   {
8564                     use_rela = FALSE;
8565                     use_rela_initialised = TRUE;
8566                   }
8567               }
8568             else
8569               {
8570                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8571                 _bfd_error_handler
8572                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8573                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8574                 return 0;
8575               }
8576           }
8577
8578       if (! use_rela_initialised)
8579         /* Make a guess.  */
8580         use_rela = TRUE;
8581     }
8582   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
8583     use_rela = TRUE;
8584   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8585     use_rela = FALSE;
8586   else
8587     return 0;
8588
8589   if (use_rela)
8590     {
8591       dynamic_relocs = rela_dyn;
8592       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
8593       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8594       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8595     }
8596   else
8597     {
8598       dynamic_relocs = rel_dyn;
8599       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
8600       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8601       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8602     }
8603
8604   size = 0;
8605   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8606     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8607       size += lo->u.indirect.section->size;
8608
8609   if (size != dynamic_relocs->size)
8610     return 0;
8611
8612   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
8613               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8614
8615   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
8616   if (count == 0)
8617     return 0;
8618   sort = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (sort_elt * count);
8619
8620   if (sort == NULL)
8621     {
8622       (*info->callbacks->warning)
8623         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
8624       return 0;
8625     }
8626
8627   if (bed->s->arch_size == 32)
8628     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
8629   else
8630     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
8631
8632   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8633     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8634       {
8635         bfd_byte *erel, *erelend;
8636         asection *o = lo->u.indirect.section;
8637
8638         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
8639           {
8640             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
8641                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
8642                relocs in this case.  */
8643             free (sort);
8644             return 0;
8645           }
8646         erel = o->contents;
8647         erelend = o->contents + o->size;
8648         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8649         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8650
8651         while (erel < erelend)
8652           {
8653             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8654
8655             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
8656             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (info, o, s->rela);
8657             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
8658             p += sort_elt;
8659             erel += ext_size;
8660           }
8661       }
8662
8663   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
8664
8665   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
8666     {
8667       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8668       if (s->type != reloc_class_relative)
8669         break;
8670     }
8671   ret = i;
8672   s_non_relative = p;
8673
8674   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
8675   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
8676     {
8677       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8678       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
8679         sq = sp;
8680       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
8681     }
8682
8683   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
8684
8685   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8686     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8687       {
8688         bfd_byte *erel, *erelend;
8689         asection *o = lo->u.indirect.section;
8690
8691         erel = o->contents;
8692         erelend = o->contents + o->size;
8693         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8694         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8695         while (erel < erelend)
8696           {
8697             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8698             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
8699             p += sort_elt;
8700             erel += ext_size;
8701           }
8702       }
8703
8704   free (sort);
8705   *psec = dynamic_relocs;
8706   return ret;
8707 }
8708
8709 /* Add a symbol to the output symbol string table.  */
8710
8711 static int
8712 elf_link_output_symstrtab (struct elf_final_link_info *flinfo,
8713                            const char *name,
8714                            Elf_Internal_Sym *elfsym,
8715                            asection *input_sec,
8716                            struct elf_link_hash_entry *h)
8717 {
8718   int (*output_symbol_hook)
8719     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
8720      struct elf_link_hash_entry *);
8721   struct elf_link_hash_table *hash_table;
8722   const struct elf_backend_data *bed;
8723   bfd_size_type strtabsize;
8724
8725   BFD_ASSERT (elf_onesymtab (flinfo->output_bfd));
8726
8727   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8728   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
8729   if (output_symbol_hook != NULL)
8730     {
8731       int ret = (*output_symbol_hook) (flinfo->info, name, elfsym, input_sec, h);
8732       if (ret != 1)
8733         return ret;
8734     }
8735
8736   if (name == NULL
8737       || *name == '\0'
8738       || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE))
8739     elfsym->st_name = (unsigned long) -1;
8740   else
8741     {
8742       /* Call _bfd_elf_strtab_offset after _bfd_elf_strtab_finalize
8743          to get the final offset for st_name.  */
8744       elfsym->st_name
8745         = (unsigned long) _bfd_elf_strtab_add (flinfo->symstrtab,
8746                                                name, FALSE);
8747       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
8748         return 0;
8749     }
8750
8751   hash_table = elf_hash_table (flinfo->info);
8752   strtabsize = hash_table->strtabsize;
8753   if (strtabsize <= hash_table->strtabcount)
8754     {
8755       strtabsize += strtabsize;
8756       hash_table->strtabsize = strtabsize;
8757       strtabsize *= sizeof (*hash_table->strtab);
8758       hash_table->strtab
8759         = (struct elf_sym_strtab *) bfd_realloc (hash_table->strtab,
8760                                                  strtabsize);
8761       if (hash_table->strtab == NULL)
8762         return 0;
8763     }
8764   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].sym = *elfsym;
8765   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].dest_index
8766     = hash_table->strtabcount;
8767   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].destshndx_index
8768     = flinfo->symshndxbuf ? bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) : 0;
8769
8770   bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) += 1;
8771   hash_table->strtabcount += 1;
8772
8773   return 1;
8774 }
8775
8776 /* Swap symbols out to the symbol table and flush the output symbols to
8777    the file.  */
8778
8779 static bfd_boolean
8780 elf_link_swap_symbols_out (struct elf_final_link_info *flinfo)
8781 {
8782   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (flinfo->info);
8783   bfd_size_type amt, i;
8784   const struct elf_backend_data *bed;
8785   bfd_byte *symbuf;
8786   Elf_Internal_Shdr *hdr;
8787   file_ptr pos;
8788   bfd_boolean ret;
8789
8790   if (!hash_table->strtabcount)
8791     return TRUE;
8792
8793   BFD_ASSERT (elf_onesymtab (flinfo->output_bfd));
8794
8795   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8796
8797   amt = bed->s->sizeof_sym * hash_table->strtabcount;
8798   symbuf = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
8799   if (symbuf == NULL)
8800     return FALSE;
8801
8802   if (flinfo->symshndxbuf)
8803     {
8804       amt = (sizeof (Elf_External_Sym_Shndx)
8805              * (bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd)));
8806       flinfo->symshndxbuf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_zmalloc (amt);
8807       if (flinfo->symshndxbuf == NULL)
8808         {
8809           free (symbuf);
8810           return FALSE;
8811         }
8812     }
8813
8814   for (i = 0; i < hash_table->strtabcount; i++)
8815     {
8816       struct elf_sym_strtab *elfsym = &hash_table->strtab[i];
8817       if (elfsym->sym.st_name == (unsigned long) -1)
8818         elfsym->sym.st_name = 0;
8819       else
8820         elfsym->sym.st_name
8821           = (unsigned long) _bfd_elf_strtab_offset (flinfo->symstrtab,
8822                                                     elfsym->sym.st_name);
8823       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &elfsym->sym,
8824                                ((bfd_byte *) symbuf
8825                                 + (elfsym->dest_index
8826                                    * bed->s->sizeof_sym)),
8827                                (flinfo->symshndxbuf
8828                                 + elfsym->destshndx_index));
8829     }
8830
8831   hdr = &elf_tdata (flinfo->output_bfd)->symtab_hdr;
8832   pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
8833   amt = hash_table->strtabcount * bed->s->sizeof_sym;
8834   if (bfd_seek (flinfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) == 0
8835       && bfd_bwrite (symbuf, amt, flinfo->output_bfd) == amt)
8836     {
8837       hdr->sh_size += amt;
8838       ret = TRUE;
8839     }
8840   else
8841     ret = FALSE;
8842
8843   free (symbuf);
8844
8845   free (hash_table->strtab);
8846   hash_table->strtab = NULL;
8847
8848   return ret;
8849 }
8850
8851 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
8852
8853 static bfd_boolean
8854 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
8855 {
8856   if (sym->st_shndx >= (SHN_LORESERVE & 0xffff)
8857       && sym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
8858     {
8859       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
8860          beyond 64k.  */
8861       (*_bfd_error_handler)
8862         (_("%B: Too many sections: %d (>= %d)"),
8863          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE & 0xffff);
8864       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8865       return FALSE;
8866     }
8867   return TRUE;
8868 }
8869
8870 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
8871    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
8872    versioned symbol that would normally require an explicit version.
8873    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
8874    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
8875
8876 static bfd_boolean
8877 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
8878                                  const struct elf_backend_data *bed,
8879                                  struct elf_link_hash_entry *h)
8880 {
8881   bfd *abfd;
8882   struct elf_link_loaded_list *loaded;
8883
8884   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
8885     return FALSE;
8886
8887   /* Check indirect symbol.  */
8888   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8889     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8890
8891   switch (h->root.type)
8892     {
8893     default:
8894       abfd = NULL;
8895       break;
8896
8897     case bfd_link_hash_undefined:
8898     case bfd_link_hash_undefweak:
8899       abfd = h->root.u.undef.abfd;
8900       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
8901           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
8902         return FALSE;
8903       break;
8904
8905     case bfd_link_hash_defined:
8906     case bfd_link_hash_defweak:
8907       abfd = h->root.u.def.section->owner;
8908       break;
8909
8910     case bfd_link_hash_common:
8911       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
8912       break;
8913     }
8914   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
8915
8916   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
8917        loaded != NULL;
8918        loaded = loaded->next)
8919     {
8920       bfd *input;
8921       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8922       bfd_size_type symcount;
8923       bfd_size_type extsymcount;
8924       bfd_size_type extsymoff;
8925       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
8926       Elf_Internal_Sym *isym;
8927       Elf_Internal_Sym *isymend;
8928       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8929       Elf_External_Versym *ever;
8930       Elf_External_Versym *extversym;
8931
8932       input = loaded->abfd;
8933
8934       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
8935       if (input == abfd
8936           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
8937           || elf_dynversym (input) == 0)
8938         continue;
8939
8940       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
8941
8942       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8943       if (elf_bad_symtab (input))
8944         {
8945           extsymcount = symcount;
8946           extsymoff = 0;
8947         }
8948       else
8949         {
8950           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
8951           extsymoff = hdr->sh_info;
8952         }
8953
8954       if (extsymcount == 0)
8955         continue;
8956
8957       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
8958                                       NULL, NULL, NULL);
8959       if (isymbuf == NULL)
8960         return FALSE;
8961
8962       /* Read in any version definitions.  */
8963       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
8964       extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
8965       if (extversym == NULL)
8966         goto error_ret;
8967
8968       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8969           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
8970               != versymhdr->sh_size))
8971         {
8972           free (extversym);
8973         error_ret:
8974           free (isymbuf);
8975           return FALSE;
8976         }
8977
8978       ever = extversym + extsymoff;
8979       isymend = isymbuf + extsymcount;
8980       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
8981         {
8982           const char *name;
8983           Elf_Internal_Versym iver;
8984           unsigned short version_index;
8985
8986           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
8987               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8988             continue;
8989
8990           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
8991                                                   hdr->sh_link,
8992                                                   isym->st_name);
8993           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
8994             continue;
8995
8996           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
8997
8998           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
8999               && !(h->def_regular
9000                    && h->forced_local))
9001             {
9002               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
9003                  have provided a definition for the undefined sym unless
9004                  it is defined in a non-shared object and forced local.
9005                */
9006               abort ();
9007             }
9008
9009           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
9010           if (version_index == 1 || version_index == 2)
9011             {
9012               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
9013               free (extversym);
9014               free (isymbuf);
9015               return TRUE;
9016             }
9017         }
9018
9019       free (extversym);
9020       free (isymbuf);
9021     }
9022
9023   return FALSE;
9024 }
9025
9026 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
9027    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
9028    we go through the symbol table twice.  The first time we output
9029    anything that might have been forced to local scope in a version
9030    script.  The second time we output the symbols that are still
9031    global symbols.  */
9032
9033 static bfd_boolean
9034 elf_link_output_extsym (struct bfd_hash_entry *bh, void *data)
9035 {
9036   struct elf_link_hash_entry *h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
9037   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
9038   struct elf_final_link_info *flinfo = eoinfo->flinfo;
9039   bfd_boolean strip;
9040   Elf_Internal_Sym sym;
9041   asection *input_sec;
9042   const struct elf_backend_data *bed;
9043   long indx;
9044   int ret;
9045   /* A symbol is bound locally if it is forced local or it is locally
9046      defined, hidden versioned, not referenced by shared library and
9047      not exported when linking executable.  */
9048   bfd_boolean local_bind = (h->forced_local
9049                             || (bfd_link_executable (flinfo->info)
9050                                 && !flinfo->info->export_dynamic
9051                                 && !h->dynamic
9052                                 && !h->ref_dynamic
9053                                 && h->def_regular
9054                                 && h->versioned == versioned_hidden));
9055
9056   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9057     {
9058       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9059       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
9060         return TRUE;
9061     }
9062
9063   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
9064   if (eoinfo->localsyms)
9065     {
9066       if (!local_bind)
9067         return TRUE;
9068     }
9069   else
9070     {
9071       if (local_bind)
9072         return TRUE;
9073     }
9074
9075   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
9076
9077   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
9078     {
9079       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
9080          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
9081          references in regular files have already been handled unless
9082          they are in unreferenced sections which are removed by garbage
9083          collection).  */
9084       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
9085
9086       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
9087          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
9088       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
9089         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
9090
9091       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
9092       if (!ignore_undef
9093           && h->ref_dynamic
9094           && (!h->ref_regular || flinfo->info->gc_sections)
9095           && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h)
9096           && flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
9097         {
9098           if (!(flinfo->info->callbacks->undefined_symbol
9099                 (flinfo->info, h->root.root.string,
9100                  h->ref_regular ? NULL : h->root.u.undef.abfd,
9101                  NULL, 0,
9102                  (flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs
9103                   == RM_GENERATE_ERROR))))
9104             {
9105               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9106               eoinfo->failed = TRUE;
9107               return FALSE;
9108             }
9109         }
9110     }
9111
9112   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
9113      shared libraries.  */
9114   if (bfd_link_executable (flinfo->info)
9115       && h->forced_local
9116       && h->ref_dynamic
9117       && h->def_regular
9118       && !h->dynamic_def
9119       && h->ref_dynamic_nonweak
9120       && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h))
9121     {
9122       bfd *def_bfd;
9123       const char *msg;
9124       struct elf_link_hash_entry *hi = h;
9125
9126       /* Check indirect symbol.  */
9127       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
9128         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
9129
9130       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
9131         msg = _("%B: internal symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
9132       else if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN)
9133         msg = _("%B: hidden symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
9134       else
9135         msg = _("%B: local symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
9136       def_bfd = flinfo->output_bfd;
9137       if (hi->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
9138         def_bfd = hi->root.u.def.section->owner;
9139       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, def_bfd,
9140                              h->root.root.string);
9141       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9142       eoinfo->failed = TRUE;
9143       return FALSE;
9144     }
9145
9146   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
9147      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
9148      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
9149      output it.  */
9150   strip = FALSE;
9151   if (h->indx == -2)
9152     ;
9153   else if ((h->def_dynamic
9154             || h->ref_dynamic
9155             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
9156            && !h->def_regular
9157            && !h->ref_regular)
9158     strip = TRUE;
9159   else if (flinfo->info->strip == strip_all)
9160     strip = TRUE;
9161   else if (flinfo->info->strip == strip_some
9162            && bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash,
9163                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
9164     strip = TRUE;
9165   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
9166             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9167            && ((flinfo->info->strip_discarded
9168                 && discarded_section (h->root.u.def.section))
9169                || ((h->root.u.def.section->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0
9170                    && h->root.u.def.section->owner != NULL
9171                    && (h->root.u.def.section->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)))
9172     strip = TRUE;
9173   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_undefined
9174             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
9175            && h->root.u.undef.abfd != NULL
9176            && (h->root.u.undef.abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
9177     strip = TRUE;
9178
9179   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
9180      nothing else to do.   However, if it is a forced local symbol or
9181      an ifunc symbol we need to give the backend finish_dynamic_symbol
9182      function a chance to make it dynamic.  */
9183   if (strip
9184       && h->dynindx == -1
9185       && h->type != STT_GNU_IFUNC
9186       && !h->forced_local)
9187     return TRUE;
9188
9189   sym.st_value = 0;
9190   sym.st_size = h->size;
9191   sym.st_other = h->other;
9192   if (local_bind)
9193     {
9194       sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
9195       /* Turn off visibility on local symbol.  */
9196       sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
9197     }
9198   /* Set STB_GNU_UNIQUE only if symbol is defined in regular object.  */
9199   else if (h->unique_global && h->def_regular)
9200     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GNU_UNIQUE, h->type);
9201   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
9202            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9203     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
9204   else
9205     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
9206   sym.st_target_internal = h->target_internal;
9207
9208   switch (h->root.type)
9209     {
9210     default:
9211     case bfd_link_hash_new:
9212     case bfd_link_hash_warning:
9213       abort ();
9214       return FALSE;
9215
9216     case bfd_link_hash_undefined:
9217     case bfd_link_hash_undefweak:
9218       input_sec = bfd_und_section_ptr;
9219       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
9220       break;
9221
9222     case bfd_link_hash_defined:
9223     case bfd_link_hash_defweak:
9224       {
9225         input_sec = h->root.u.def.section;
9226         if (input_sec->output_section != NULL)
9227           {
9228             sym.st_shndx =
9229               _bfd_elf_section_from_bfd_section (flinfo->output_bfd,
9230                                                  input_sec->output_section);
9231             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9232               {
9233                 (*_bfd_error_handler)
9234                   (_("%B: could not find output section %A for input section %A"),
9235                    flinfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
9236                 bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
9237                 eoinfo->failed = TRUE;
9238                 return FALSE;
9239               }
9240
9241             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
9242                but in nonrelocatable files they are virtual
9243                addresses.  */
9244             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
9245             if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9246               {
9247                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
9248                 if (h->type == STT_TLS)
9249                   {
9250                     asection *tls_sec = elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec;
9251                     if (tls_sec != NULL)
9252                       sym.st_value -= tls_sec->vma;
9253                   }
9254               }
9255           }
9256         else
9257           {
9258             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
9259                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
9260             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
9261             input_sec = bfd_und_section_ptr;
9262           }
9263       }
9264       break;
9265
9266     case bfd_link_hash_common:
9267       input_sec = h->root.u.c.p->section;
9268       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
9269       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
9270       break;
9271
9272     case bfd_link_hash_indirect:
9273       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
9274          to the decorated version of the name.  For example, if the
9275          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
9276          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
9277          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
9278          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
9279       return TRUE;
9280     }
9281
9282   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
9283      and also to finish up anything that needs to be done for this
9284      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
9285      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.
9286      STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
9287   if ((h->type == STT_GNU_IFUNC
9288        && h->def_regular
9289        && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9290       || ((h->dynindx != -1
9291            || h->forced_local)
9292           && ((bfd_link_pic (flinfo->info)
9293                && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
9294                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
9295               || !h->forced_local)
9296           && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created))
9297     {
9298       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
9299              (flinfo->output_bfd, flinfo->info, h, &sym)))
9300         {
9301           eoinfo->failed = TRUE;
9302           return FALSE;
9303         }
9304     }
9305
9306   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
9307      non-weak references to this symbol from a regular object, then
9308      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
9309      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
9310      because it might not be marked as undefined until the
9311      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
9312   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9313       && h->ref_regular
9314       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
9315           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
9316     {
9317       int bindtype;
9318       unsigned int type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
9319
9320       /* Turn an undefined IFUNC symbol into a normal FUNC symbol. */
9321       if (type == STT_GNU_IFUNC)
9322         type = STT_FUNC;
9323
9324       if (h->ref_regular_nonweak)
9325         bindtype = STB_GLOBAL;
9326       else
9327         bindtype = STB_WEAK;
9328       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, type);
9329     }
9330
9331   /* If this is a symbol defined in a dynamic library, don't use the
9332      symbol size from the dynamic library.  Relinking an executable
9333      against a new library may introduce gratuitous changes in the
9334      executable's symbols if we keep the size.  */
9335   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9336       && !h->def_regular
9337       && h->def_dynamic)
9338     sym.st_size = 0;
9339
9340   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
9341      locally, it is a fatal error.  */
9342   if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info)
9343       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
9344       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
9345       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
9346       && !h->def_regular)
9347     {
9348       const char *msg;
9349
9350       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED)
9351         msg = _("%B: protected symbol `%s' isn't defined");
9352       else if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL)
9353         msg = _("%B: internal symbol `%s' isn't defined");
9354       else
9355         msg = _("%B: hidden symbol `%s' isn't defined");
9356       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9357       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9358       eoinfo->failed = TRUE;
9359       return FALSE;
9360     }
9361
9362   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
9363      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
9364      the entry in the .hash section.  */
9365   if (elf_hash_table (flinfo->info)->dynsym != NULL
9366       && h->dynindx != -1
9367       && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created)
9368     {
9369       bfd_byte *esym;
9370
9371       /* Since there is no version information in the dynamic string,
9372          if there is no version info in symbol version section, we will
9373          have a run-time problem if not linking executable, referenced
9374          by shared library, not locally defined, or not bound locally.
9375       */
9376       if (h->verinfo.verdef == NULL
9377           && !local_bind
9378           && (!bfd_link_executable (flinfo->info)
9379               || h->ref_dynamic
9380               || !h->def_regular))
9381         {
9382           char *p = strrchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
9383
9384           if (p && p [1] != '\0')
9385             {
9386               (*_bfd_error_handler)
9387                 (_("%B: No symbol version section for versioned symbol `%s'"),
9388                  flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9389               eoinfo->failed = TRUE;
9390               return FALSE;
9391             }
9392         }
9393
9394       sym.st_name = h->dynstr_index;
9395       esym = (elf_hash_table (flinfo->info)->dynsym->contents
9396               + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym);
9397       if (!check_dynsym (flinfo->output_bfd, &sym))
9398         {
9399           eoinfo->failed = TRUE;
9400           return FALSE;
9401         }
9402       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
9403
9404       if (flinfo->hash_sec != NULL)
9405         {
9406           size_t hash_entry_size;
9407           bfd_byte *bucketpos;
9408           bfd_vma chain;
9409           size_t bucketcount;
9410           size_t bucket;
9411
9412           bucketcount = elf_hash_table (flinfo->info)->bucketcount;
9413           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
9414
9415           hash_entry_size
9416             = elf_section_data (flinfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
9417           bucketpos = ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9418                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
9419           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, bucketpos);
9420           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, h->dynindx,
9421                    bucketpos);
9422           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, chain,
9423                    ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9424                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
9425         }
9426
9427       if (flinfo->symver_sec != NULL && flinfo->symver_sec->contents != NULL)
9428         {
9429           Elf_Internal_Versym iversym;
9430           Elf_External_Versym *eversym;
9431
9432           if (!h->def_regular)
9433             {
9434               if (h->verinfo.verdef == NULL
9435                   || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
9436                       & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
9437                 iversym.vs_vers = 0;
9438               else
9439                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
9440             }
9441           else
9442             {
9443               if (h->verinfo.vertree == NULL)
9444                 iversym.vs_vers = 1;
9445               else
9446                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
9447               if (flinfo->info->create_default_symver)
9448                 iversym.vs_vers++;
9449             }
9450
9451           /* Turn on VERSYM_HIDDEN only if the hidden versioned symbol is
9452              defined locally.  */
9453           if (h->versioned == versioned_hidden && h->def_regular)
9454             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
9455
9456           eversym = (Elf_External_Versym *) flinfo->symver_sec->contents;
9457           eversym += h->dynindx;
9458           _bfd_elf_swap_versym_out (flinfo->output_bfd, &iversym, eversym);
9459         }
9460     }
9461
9462   /* If the symbol is undefined, and we didn't output it to .dynsym,
9463      strip it from .symtab too.  Obviously we can't do this for
9464      relocatable output or when needed for --emit-relocs.  */
9465   else if (input_sec == bfd_und_section_ptr
9466            && h->indx != -2
9467            && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9468     return TRUE;
9469   /* Also strip others that we couldn't earlier due to dynamic symbol
9470      processing.  */
9471   if (strip)
9472     return TRUE;
9473   if ((input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
9474     return TRUE;
9475
9476   /* Output a FILE symbol so that following locals are not associated
9477      with the wrong input file.  We need one for forced local symbols
9478      if we've seen more than one FILE symbol or when we have exactly
9479      one FILE symbol but global symbols are present in a file other
9480      than the one with the FILE symbol.  We also need one if linker
9481      defined symbols are present.  In practice these conditions are
9482      always met, so just emit the FILE symbol unconditionally.  */
9483   if (eoinfo->localsyms
9484       && !eoinfo->file_sym_done
9485       && eoinfo->flinfo->filesym_count != 0)
9486     {
9487       Elf_Internal_Sym fsym;
9488
9489       memset (&fsym, 0, sizeof (fsym));
9490       fsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
9491       fsym.st_shndx = SHN_ABS;
9492       if (!elf_link_output_symstrtab (eoinfo->flinfo, NULL, &fsym,
9493                                       bfd_und_section_ptr, NULL))
9494         return FALSE;
9495
9496       eoinfo->file_sym_done = TRUE;
9497     }
9498
9499   indx = bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
9500   ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, h->root.root.string, &sym,
9501                                    input_sec, h);
9502   if (ret == 0)
9503     {
9504       eoinfo->failed = TRUE;
9505       return FALSE;
9506     }
9507   else if (ret == 1)
9508     h->indx = indx;
9509   else if (h->indx == -2)
9510     abort();
9511
9512   return TRUE;
9513 }
9514
9515 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
9516    symbols defined in discarded sections.  */
9517
9518 static bfd_boolean
9519 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
9520 {
9521   const struct elf_backend_data *bed;
9522
9523   switch (sec->sec_info_type)
9524     {
9525     case SEC_INFO_TYPE_STABS:
9526     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
9527     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME_ENTRY:
9528       return TRUE;
9529     default:
9530       break;
9531     }
9532
9533   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
9534   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
9535       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
9536     return TRUE;
9537
9538   return FALSE;
9539 }
9540
9541 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
9542    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
9543    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
9544    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
9545    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
9546    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
9547    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
9548    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
9549
9550 unsigned int
9551 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
9552 {
9553   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
9554     return PRETEND;
9555
9556   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
9557     return 0;
9558
9559   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
9560     return 0;
9561
9562   return COMPLAIN | PRETEND;
9563 }
9564
9565 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
9566
9567 static asection *
9568 match_group_member (asection *sec, asection *group,
9569                     struct bfd_link_info *info)
9570 {
9571   asection *first = elf_next_in_group (group);
9572   asection *s = first;
9573
9574   while (s != NULL)
9575     {
9576       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
9577         return s;
9578
9579       s = elf_next_in_group (s);
9580       if (s == first)
9581         break;
9582     }
9583
9584   return NULL;
9585 }
9586
9587 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
9588    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
9589    NULL.  */
9590
9591 asection *
9592 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
9593 {
9594   asection *kept;
9595
9596   kept = sec->kept_section;
9597   if (kept != NULL)
9598     {
9599       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
9600         kept = match_group_member (sec, kept, info);
9601       if (kept != NULL
9602           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
9603               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
9604         kept = NULL;
9605       sec->kept_section = kept;
9606     }
9607   return kept;
9608 }
9609
9610 /* Link an input file into the linker output file.  This function
9611    handles all the sections and relocations of the input file at once.
9612    This is so that we only have to read the local symbols once, and
9613    don't have to keep them in memory.  */
9614
9615 static bfd_boolean
9616 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *flinfo, bfd *input_bfd)
9617 {
9618   int (*relocate_section)
9619     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
9620      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
9621   bfd *output_bfd;
9622   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9623   size_t locsymcount;
9624   size_t extsymoff;
9625   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9626   Elf_Internal_Sym *isym;
9627   Elf_Internal_Sym *isymend;
9628   long *pindex;
9629   asection **ppsection;
9630   asection *o;
9631   const struct elf_backend_data *bed;
9632   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
9633   bfd_size_type address_size;
9634   bfd_vma r_type_mask;
9635   int r_sym_shift;
9636   bfd_boolean have_file_sym = FALSE;
9637
9638   output_bfd = flinfo->output_bfd;
9639   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9640   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
9641
9642   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
9643      we don't want the local symbols, and we don't want the section
9644      contents.  */
9645   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
9646     return TRUE;
9647
9648   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
9649   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9650     {
9651       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9652       extsymoff = 0;
9653     }
9654   else
9655     {
9656       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9657       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9658     }
9659
9660   /* Read the local symbols.  */
9661   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
9662   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
9663     {
9664       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
9665                                       flinfo->internal_syms,
9666                                       flinfo->external_syms,
9667                                       flinfo->locsym_shndx);
9668       if (isymbuf == NULL)
9669         return FALSE;
9670     }
9671
9672   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
9673      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
9674      going into the output file.  */
9675   isymend = isymbuf + locsymcount;
9676   for (isym = isymbuf, pindex = flinfo->indices, ppsection = flinfo->sections;
9677        isym < isymend;
9678        isym++, pindex++, ppsection++)
9679     {
9680       asection *isec;
9681       const char *name;
9682       Elf_Internal_Sym osym;
9683       long indx;
9684       int ret;
9685
9686       *pindex = -1;
9687
9688       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9689         {
9690           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
9691             {
9692               *ppsection = NULL;
9693               continue;
9694             }
9695         }
9696
9697       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9698         isec = bfd_und_section_ptr;
9699       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
9700         isec = bfd_abs_section_ptr;
9701       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
9702         isec = bfd_com_section_ptr;
9703       else
9704         {
9705           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
9706           if (isec == NULL)
9707             {
9708               /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
9709                  reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
9710               *ppsection = NULL;
9711               continue;
9712             }
9713           else if (isec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE
9714                    && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
9715             isym->st_value =
9716               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
9717                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
9718                                           isym->st_value);
9719         }
9720
9721       *ppsection = isec;
9722
9723       /* Don't output the first, undefined, symbol.  In fact, don't
9724          output any undefined local symbol.  */
9725       if (isec == bfd_und_section_ptr)
9726         continue;
9727
9728       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
9729         {
9730           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
9731              section symbol of the corresponding section in the output
9732              file.  */
9733           continue;
9734         }
9735
9736       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
9737          one.  */
9738       if (flinfo->info->strip == strip_all)
9739         continue;
9740
9741       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
9742          output this one.  If we are generating a relocatable output
9743          file, then some of the local symbols may be required by
9744          relocs; we output them below as we discover that they are
9745          needed.  */
9746       if (flinfo->info->discard == discard_all)
9747         continue;
9748
9749       /* If this symbol is defined in a section which we are
9750          discarding, we don't need to keep it.  */
9751       if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
9752           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
9753           && bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
9754                                             isec->output_section))
9755         continue;
9756
9757       /* Get the name of the symbol.  */
9758       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
9759                                               isym->st_name);
9760       if (name == NULL)
9761         return FALSE;
9762
9763       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
9764       if ((flinfo->info->strip == strip_some
9765            && (bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
9766                == NULL))
9767           || (((flinfo->info->discard == discard_sec_merge
9768                 && (isec->flags & SEC_MERGE)
9769                 && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9770                || flinfo->info->discard == discard_l)
9771               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
9772         continue;
9773
9774       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_FILE)
9775         {
9776           if (input_bfd->lto_output)
9777             /* -flto puts a temp file name here.  This means builds
9778                are not reproducible.  Discard the symbol.  */
9779             continue;
9780           have_file_sym = TRUE;
9781           flinfo->filesym_count += 1;
9782         }
9783       if (!have_file_sym)
9784         {
9785           /* In the absence of debug info, bfd_find_nearest_line uses
9786              FILE symbols to determine the source file for local
9787              function symbols.  Provide a FILE symbol here if input
9788              files lack such, so that their symbols won't be
9789              associated with a previous input file.  It's not the
9790              source file, but the best we can do.  */
9791           have_file_sym = TRUE;
9792           flinfo->filesym_count += 1;
9793           memset (&osym, 0, sizeof (osym));
9794           osym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
9795           osym.st_shndx = SHN_ABS;
9796           if (!elf_link_output_symstrtab (flinfo,
9797                                           (input_bfd->lto_output ? NULL
9798                                            : input_bfd->filename),
9799                                           &osym, bfd_abs_section_ptr,
9800                                           NULL))
9801             return FALSE;
9802         }
9803
9804       osym = *isym;
9805
9806       /* Adjust the section index for the output file.  */
9807       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9808                                                          isec->output_section);
9809       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
9810         return FALSE;
9811
9812       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
9813          in executable files they are virtual addresses.  Note that
9814          this code assumes that all ELF sections have an associated
9815          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
9816          we assume that they also have a reasonable value for
9817          output_section.  Any special sections must be set up to meet
9818          these requirements.  */
9819       osym.st_value += isec->output_offset;
9820       if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9821         {
9822           osym.st_value += isec->output_section->vma;
9823           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
9824             {
9825               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
9826               BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec != NULL);
9827               osym.st_value -= elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec->vma;
9828             }
9829         }
9830
9831       indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9832       ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name, &osym, isec, NULL);
9833       if (ret == 0)
9834         return FALSE;
9835       else if (ret == 1)
9836         *pindex = indx;
9837     }
9838
9839   if (bed->s->arch_size == 32)
9840     {
9841       r_type_mask = 0xff;
9842       r_sym_shift = 8;
9843       address_size = 4;
9844     }
9845   else
9846     {
9847       r_type_mask = 0xffffffff;
9848       r_sym_shift = 32;
9849       address_size = 8;
9850     }
9851
9852   /* Relocate the contents of each section.  */
9853   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
9854   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
9855     {
9856       bfd_byte *contents;
9857
9858       if (! o->linker_mark)
9859         {
9860           /* This section was omitted from the link.  */
9861           continue;
9862         }
9863
9864       if (bfd_link_relocatable (flinfo->info)
9865           && (o->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_GROUP)) == SEC_GROUP)
9866         {
9867           /* Deal with the group signature symbol.  */
9868           struct bfd_elf_section_data *sec_data = elf_section_data (o);
9869           unsigned long symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
9870           asection *osec = o->output_section;
9871
9872           if (symndx >= locsymcount
9873               || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9874                   && flinfo->sections[symndx] == NULL))
9875             {
9876               struct elf_link_hash_entry *h = sym_hashes[symndx - extsymoff];
9877               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9878                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9879                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9880               /* Arrange for symbol to be output.  */
9881               h->indx = -2;
9882               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = -2;
9883             }
9884           else if (ELF_ST_TYPE (isymbuf[symndx].st_info) == STT_SECTION)
9885             {
9886               /* We'll use the output section target_index.  */
9887               asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
9888               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = sec->target_index;
9889             }
9890           else
9891             {
9892               if (flinfo->indices[symndx] == -1)
9893                 {
9894                   /* Otherwise output the local symbol now.  */
9895                   Elf_Internal_Sym sym = isymbuf[symndx];
9896                   asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
9897                   const char *name;
9898                   long indx;
9899                   int ret;
9900
9901                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
9902                                                           symtab_hdr->sh_link,
9903                                                           sym.st_name);
9904                   if (name == NULL)
9905                     return FALSE;
9906
9907                   sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9908                                                                     sec);
9909                   if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9910                     return FALSE;
9911
9912                   sym.st_value += o->output_offset;
9913
9914                   indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9915                   ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name, &sym, o,
9916                                                    NULL);
9917                   if (ret == 0)
9918                     return FALSE;
9919                   else if (ret == 1)
9920                     flinfo->indices[symndx] = indx;
9921                   else
9922                     abort ();
9923                 }
9924               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info
9925                 = flinfo->indices[symndx];
9926             }
9927         }
9928
9929       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
9930           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
9931         continue;
9932
9933       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
9934         {
9935           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
9936              or somesuch.  */
9937           continue;
9938         }
9939
9940       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
9941          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
9942          file, so the contents field will not have been set by any of
9943          the routines which work on output files.  */
9944       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
9945         {
9946           contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
9947           if (bed->caches_rawsize
9948               && o->rawsize != 0
9949               && o->rawsize < o->size)
9950             {
9951               memcpy (flinfo->contents, contents, o->rawsize);
9952               contents = flinfo->contents;
9953             }
9954         }
9955       else
9956         {
9957           contents = flinfo->contents;
9958           if (! bfd_get_full_section_contents (input_bfd, o, &contents))
9959             return FALSE;
9960         }
9961
9962       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
9963         {
9964           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
9965           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
9966           int action_discarded;
9967           int ret;
9968
9969           /* Get the swapped relocs.  */
9970           internal_relocs
9971             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, flinfo->external_relocs,
9972                                          flinfo->internal_relocs, FALSE);
9973           if (internal_relocs == NULL
9974               && o->reloc_count > 0)
9975             return FALSE;
9976
9977           /* We need to reverse-copy input .ctors/.dtors sections if
9978              they are placed in .init_array/.finit_array for output.  */
9979           if (o->size > address_size
9980               && ((strncmp (o->name, ".ctors", 6) == 0
9981                    && strcmp (o->output_section->name,
9982                               ".init_array") == 0)
9983                   || (strncmp (o->name, ".dtors", 6) == 0
9984                       && strcmp (o->output_section->name,
9985                                  ".fini_array") == 0))
9986               && (o->name[6] == 0 || o->name[6] == '.'))
9987             {
9988               if (o->size != o->reloc_count * address_size)
9989                 {
9990                   (*_bfd_error_handler)
9991                     (_("error: %B: size of section %A is not "
9992                        "multiple of address size"),
9993                      input_bfd, o);
9994                   bfd_set_error (bfd_error_on_input);
9995                   return FALSE;
9996                 }
9997               o->flags |= SEC_ELF_REVERSE_COPY;
9998             }
9999
10000           action_discarded = -1;
10001           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
10002             action_discarded = (*bed->action_discarded) (o);
10003
10004           /* Run through the relocs evaluating complex reloc symbols and
10005              looking for relocs against symbols from discarded sections
10006              or section symbols from removed link-once sections.
10007              Complain about relocs against discarded sections.  Zero
10008              relocs against removed link-once sections.  */
10009
10010           rel = internal_relocs;
10011           relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10012           for ( ; rel < relend; rel++)
10013             {
10014               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
10015               unsigned int s_type;
10016               asection **ps, *sec;
10017               struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
10018               const char *sym_name;
10019
10020               if (r_symndx == STN_UNDEF)
10021                 continue;
10022
10023               if (r_symndx >= locsymcount
10024                   || (elf_bad_symtab (input_bfd)
10025                       && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
10026                 {
10027                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
10028
10029                   /* Badly formatted input files can contain relocs that
10030                      reference non-existant symbols.  Check here so that
10031                      we do not seg fault.  */
10032                   if (h == NULL)
10033                     {
10034                       char buffer [32];
10035
10036                       sprintf_vma (buffer, rel->r_info);
10037                       (*_bfd_error_handler)
10038                         (_("error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A "
10039                            "that references a non-existent global symbol"),
10040                          input_bfd, o, buffer);
10041                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10042                       return FALSE;
10043                     }
10044
10045                   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10046                          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10047                     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10048
10049                   s_type = h->type;
10050
10051                   /* If a plugin symbol is referenced from a non-IR file,
10052                      mark the symbol as undefined.  Note that the
10053                      linker may attach linker created dynamic sections
10054                      to the plugin bfd.  Symbols defined in linker
10055                      created sections are not plugin symbols.  */
10056                   if (h->root.non_ir_ref
10057                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10058                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10059                       && (h->root.u.def.section->flags
10060                           & SEC_LINKER_CREATED) == 0
10061                       && h->root.u.def.section->owner != NULL
10062                       && (h->root.u.def.section->owner->flags
10063                           & BFD_PLUGIN) != 0)
10064                     {
10065                       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
10066                       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
10067                     }
10068
10069                   ps = NULL;
10070                   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10071                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10072                     ps = &h->root.u.def.section;
10073
10074                   sym_name = h->root.root.string;
10075                 }
10076               else
10077                 {
10078                   Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
10079
10080                   s_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
10081                   ps = &flinfo->sections[r_symndx];
10082                   sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
10083                                                sym, *ps);
10084                 }
10085
10086               if ((s_type == STT_RELC || s_type == STT_SRELC)
10087                   && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10088                 {
10089                   bfd_vma val;
10090                   bfd_vma dot = (rel->r_offset
10091                                  + o->output_offset + o->output_section->vma);
10092 #ifdef DEBUG
10093                   printf ("Encountered a complex symbol!");
10094                   printf (" (input_bfd %s, section %s, reloc %ld\n",
10095                           input_bfd->filename, o->name,
10096                           (long) (rel - internal_relocs));
10097                   printf (" symbol: idx  %8.8lx, name %s\n",
10098                           r_symndx, sym_name);
10099                   printf (" reloc : info %8.8lx, addr %8.8lx\n",
10100                           (unsigned long) rel->r_info,
10101                           (unsigned long) rel->r_offset);
10102 #endif
10103                   if (!eval_symbol (&val, &sym_name, input_bfd, flinfo, dot,
10104                                     isymbuf, locsymcount, s_type == STT_SRELC))
10105                     return FALSE;
10106
10107                   /* Symbol evaluated OK.  Update to absolute value.  */
10108                   set_symbol_value (input_bfd, isymbuf, locsymcount,
10109                                     r_symndx, val);
10110                   continue;
10111                 }
10112
10113               if (action_discarded != -1 && ps != NULL)
10114                 {
10115                   /* Complain if the definition comes from a
10116                      discarded section.  */
10117                   if ((sec = *ps) != NULL && discarded_section (sec))
10118                     {
10119                       BFD_ASSERT (r_symndx != STN_UNDEF);
10120                       if (action_discarded & COMPLAIN)
10121                         (*flinfo->info->callbacks->einfo)
10122                           (_("%X`%s' referenced in section `%A' of %B: "
10123                              "defined in discarded section `%A' of %B\n"),
10124                            sym_name, o, input_bfd, sec, sec->owner);
10125
10126                       /* Try to do the best we can to support buggy old
10127                          versions of gcc.  Pretend that the symbol is
10128                          really defined in the kept linkonce section.
10129                          FIXME: This is quite broken.  Modifying the
10130                          symbol here means we will be changing all later
10131                          uses of the symbol, not just in this section.  */
10132                       if (action_discarded & PRETEND)
10133                         {
10134                           asection *kept;
10135
10136                           kept = _bfd_elf_check_kept_section (sec,
10137                                                               flinfo->info);
10138                           if (kept != NULL)
10139                             {
10140                               *ps = kept;
10141                               continue;
10142                             }
10143                         }
10144                     }
10145                 }
10146             }
10147
10148           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
10149
10150              The back end routine is responsible for adjusting the
10151              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
10152              and generating a relocatable output file) adjusting the
10153              reloc addend as necessary.
10154
10155              The back end routine does not have to worry about setting
10156              the reloc address or the reloc symbol index.
10157
10158              The back end routine is given a pointer to the swapped in
10159              internal symbols, and can access the hash table entries
10160              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
10161
10162              When generating relocatable output, the back end routine
10163              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
10164              output symbol is going to be a section symbol
10165              corresponding to the output section, which will require
10166              the addend to be adjusted.  */
10167
10168           ret = (*relocate_section) (output_bfd, flinfo->info,
10169                                      input_bfd, o, contents,
10170                                      internal_relocs,
10171                                      isymbuf,
10172                                      flinfo->sections);
10173           if (!ret)
10174             return FALSE;
10175
10176           if (ret == 2
10177               || bfd_link_relocatable (flinfo->info)
10178               || flinfo->info->emitrelocations)
10179             {
10180               Elf_Internal_Rela *irela;
10181               Elf_Internal_Rela *irelaend, *irelamid;
10182               bfd_vma last_offset;
10183               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
10184               struct elf_link_hash_entry **rel_hash_list, **rela_hash_list;
10185               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rela_hdr;
10186               unsigned int next_erel;
10187               bfd_boolean rela_normal;
10188               struct bfd_elf_section_data *esdi, *esdo;
10189
10190               esdi = elf_section_data (o);
10191               esdo = elf_section_data (o->output_section);
10192               rela_normal = FALSE;
10193
10194               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
10195
10196               irela = internal_relocs;
10197               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10198               rel_hash = esdo->rel.hashes + esdo->rel.count;
10199               /* We start processing the REL relocs, if any.  When we reach
10200                  IRELAMID in the loop, we switch to the RELA relocs.  */
10201               irelamid = irela;
10202               if (esdi->rel.hdr != NULL)
10203                 irelamid += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr)
10204                              * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
10205               rel_hash_list = rel_hash;
10206               rela_hash_list = NULL;
10207               last_offset = o->output_offset;
10208               if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10209                 last_offset += o->output_section->vma;
10210               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
10211                 {
10212                   unsigned long r_symndx;
10213                   asection *sec;
10214                   Elf_Internal_Sym sym;
10215
10216                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
10217                     {
10218                       rel_hash++;
10219                       next_erel = 0;
10220                     }
10221
10222                   if (irela == irelamid)
10223                     {
10224                       rel_hash = esdo->rela.hashes + esdo->rela.count;
10225                       rela_hash_list = rel_hash;
10226                       rela_normal = bed->rela_normal;
10227                     }
10228
10229                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
10230                                                              flinfo->info, o,
10231                                                              irela->r_offset);
10232                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
10233                     {
10234                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
10235                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
10236                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
10237                          bfd_elf_discard_info rely on reloc offsets
10238                          being ordered.  */
10239                       irela->r_offset = last_offset;
10240                       irela->r_info = 0;
10241                       irela->r_addend = 0;
10242                       continue;
10243                     }
10244
10245                   irela->r_offset += o->output_offset;
10246
10247                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
10248                   if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10249                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
10250
10251                   last_offset = irela->r_offset;
10252
10253                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
10254                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
10255                     continue;
10256
10257                   if (r_symndx >= locsymcount
10258                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
10259                           && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
10260                     {
10261                       struct elf_link_hash_entry *rh;
10262                       unsigned long indx;
10263
10264                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
10265                          have not yet output all the local symbols, so
10266                          we do not know the symbol index of any global
10267                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
10268                          reloc to point to the global hash table entry
10269                          for this symbol.  The symbol index is then
10270                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
10271                       indx = r_symndx - extsymoff;
10272                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
10273                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
10274                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
10275                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
10276
10277                       /* Setting the index to -2 tells
10278                          elf_link_output_extsym that this symbol is
10279                          used by a reloc.  */
10280                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
10281                       rh->indx = -2;
10282
10283                       *rel_hash = rh;
10284
10285                       continue;
10286                     }
10287
10288                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
10289
10290                   *rel_hash = NULL;
10291                   sym = isymbuf[r_symndx];
10292                   sec = flinfo->sections[r_symndx];
10293                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
10294                     {
10295                       /* I suppose the backend ought to fill in the
10296                          section of any STT_SECTION symbol against a
10297                          processor specific section.  */
10298                       r_symndx = STN_UNDEF;
10299                       if (bfd_is_abs_section (sec))
10300                         ;
10301                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
10302                         {
10303                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10304                           return FALSE;
10305                         }
10306                       else
10307                         {
10308                           asection *osec = sec->output_section;
10309
10310                           /* If we have discarded a section, the output
10311                              section will be the absolute section.  In
10312                              case of discarded SEC_MERGE sections, use
10313                              the kept section.  relocate_section should
10314                              have already handled discarded linkonce
10315                              sections.  */
10316                           if (bfd_is_abs_section (osec)
10317                               && sec->kept_section != NULL
10318                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
10319                             {
10320                               osec = sec->kept_section->output_section;
10321                               irela->r_addend -= osec->vma;
10322                             }
10323
10324                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
10325                             {
10326                               r_symndx = osec->target_index;
10327                               if (r_symndx == STN_UNDEF)
10328                                 {
10329                                   irela->r_addend += osec->vma;
10330                                   osec = _bfd_nearby_section (output_bfd, osec,
10331                                                               osec->vma);
10332                                   irela->r_addend -= osec->vma;
10333                                   r_symndx = osec->target_index;
10334                                 }
10335                             }
10336                         }
10337
10338                       /* Adjust the addend according to where the
10339                          section winds up in the output section.  */
10340                       if (rela_normal)
10341                         irela->r_addend += sec->output_offset;
10342                     }
10343                   else
10344                     {
10345                       if (flinfo->indices[r_symndx] == -1)
10346                         {
10347                           unsigned long shlink;
10348                           const char *name;
10349                           asection *osec;
10350                           long indx;
10351
10352                           if (flinfo->info->strip == strip_all)
10353                             {
10354                               /* You can't do ld -r -s.  */
10355                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
10356                               return FALSE;
10357                             }
10358
10359                           /* This symbol was skipped earlier, but
10360                              since it is needed by a reloc, we
10361                              must output it now.  */
10362                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
10363                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
10364                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
10365                           if (name == NULL)
10366                             return FALSE;
10367
10368                           osec = sec->output_section;
10369                           sym.st_shndx =
10370                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
10371                                                                osec);
10372                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
10373                             return FALSE;
10374
10375                           sym.st_value += sec->output_offset;
10376                           if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10377                             {
10378                               sym.st_value += osec->vma;
10379                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
10380                                 {
10381                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
10382                                      segment base.  */
10383                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)
10384                                               ->tls_sec != NULL);
10385                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (flinfo->info)
10386                                                    ->tls_sec->vma);
10387                                 }
10388                             }
10389
10390                           indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
10391                           ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name,
10392                                                            &sym, sec,
10393                                                            NULL);
10394                           if (ret == 0)
10395                             return FALSE;
10396                           else if (ret == 1)
10397                             flinfo->indices[r_symndx] = indx;
10398                           else
10399                             abort ();
10400                         }
10401
10402                       r_symndx = flinfo->indices[r_symndx];
10403                     }
10404
10405                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
10406                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
10407                 }
10408
10409               /* Swap out the relocs.  */
10410               input_rel_hdr = esdi->rel.hdr;
10411               if (input_rel_hdr && input_rel_hdr->sh_size != 0)
10412                 {
10413                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
10414                                                      input_rel_hdr,
10415                                                      internal_relocs,
10416                                                      rel_hash_list))
10417                     return FALSE;
10418                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
10419                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
10420                   rel_hash_list += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
10421                 }
10422
10423               input_rela_hdr = esdi->rela.hdr;
10424               if (input_rela_hdr && input_rela_hdr->sh_size != 0)
10425                 {
10426                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
10427                                                      input_rela_hdr,
10428                                                      internal_relocs,
10429                                                      rela_hash_list))
10430                     return FALSE;
10431                 }
10432             }
10433         }
10434
10435       /* Write out the modified section contents.  */
10436       if (bed->elf_backend_write_section
10437           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, flinfo->info, o,
10438                                                 contents))
10439         {
10440           /* Section written out.  */
10441         }
10442       else switch (o->sec_info_type)
10443         {
10444         case SEC_INFO_TYPE_STABS:
10445           if (! (_bfd_write_section_stabs
10446                  (output_bfd,
10447                   &elf_hash_table (flinfo->info)->stab_info,
10448                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
10449             return FALSE;
10450           break;
10451         case SEC_INFO_TYPE_MERGE:
10452           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
10453                                            elf_section_data (o)->sec_info))
10454             return FALSE;
10455           break;
10456         case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
10457           {
10458             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, flinfo->info,
10459                                                    o, contents))
10460               return FALSE;
10461           }
10462           break;
10463         case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME_ENTRY:
10464           {
10465             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_entry (output_bfd,
10466                                                          flinfo->info,
10467                                                          o, contents))
10468               return FALSE;
10469           }
10470           break;
10471         default:
10472           {
10473             /* FIXME: octets_per_byte.  */
10474             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE))
10475               {
10476                 file_ptr offset = (file_ptr) o->output_offset;
10477                 bfd_size_type todo = o->size;
10478                 if ((o->flags & SEC_ELF_REVERSE_COPY))
10479                   {
10480                     /* Reverse-copy input section to output.  */
10481                     do
10482                       {
10483                         todo -= address_size;
10484                         if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10485                                                         o->output_section,
10486                                                         contents + todo,
10487                                                         offset,
10488                                                         address_size))
10489                           return FALSE;
10490                         if (todo == 0)
10491                           break;
10492                         offset += address_size;
10493                       }
10494                     while (1);
10495                   }
10496                 else if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10497                                                      o->output_section,
10498                                                      contents,
10499                                                      offset, todo))
10500                   return FALSE;
10501               }
10502           }
10503           break;
10504         }
10505     }
10506
10507   return TRUE;
10508 }
10509
10510 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
10511    requested by the linker, and does not come from any input file.  This
10512    is used to build constructor and destructor tables when linking
10513    with -Ur.  */
10514
10515 static bfd_boolean
10516 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
10517                       struct bfd_link_info *info,
10518                       asection *output_section,
10519                       struct bfd_link_order *link_order)
10520 {
10521   reloc_howto_type *howto;
10522   long indx;
10523   bfd_vma offset;
10524   bfd_vma addend;
10525   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata;
10526   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
10527   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
10528   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10529   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
10530   bfd_byte *erel;
10531   unsigned int i;
10532   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (output_section);
10533
10534   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
10535   if (howto == NULL)
10536     {
10537       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10538       return FALSE;
10539     }
10540
10541   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
10542
10543   if (esdo->rel.hdr)
10544     reldata = &esdo->rel;
10545   else if (esdo->rela.hdr)
10546     reldata = &esdo->rela;
10547   else
10548     {
10549       reldata = NULL;
10550       BFD_ASSERT (0);
10551     }
10552
10553   /* Figure out the symbol index.  */
10554   rel_hash_ptr = reldata->hashes + reldata->count;
10555   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10556     {
10557       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
10558       BFD_ASSERT (indx != 0);
10559       *rel_hash_ptr = NULL;
10560     }
10561   else
10562     {
10563       struct elf_link_hash_entry *h;
10564
10565       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
10566          actually against the section.  */
10567       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
10568            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
10569                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
10570                                          FALSE, FALSE, TRUE));
10571       if (h != NULL
10572           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10573               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
10574         {
10575           asection *section;
10576
10577           section = h->root.u.def.section;
10578           indx = section->output_section->target_index;
10579           *rel_hash_ptr = NULL;
10580           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
10581              addend here, but in practice it has already been added
10582              because it was passed to constructor_callback.  */
10583           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
10584         }
10585       else if (h != NULL)
10586         {
10587           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
10588              this symbol is used by a reloc.  */
10589           h->indx = -2;
10590           *rel_hash_ptr = h;
10591           indx = 0;
10592         }
10593       else
10594         {
10595           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
10596                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
10597             return FALSE;
10598           indx = 0;
10599         }
10600     }
10601
10602   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
10603      object file.  */
10604   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
10605     {
10606       bfd_size_type size;
10607       bfd_reloc_status_type rstat;
10608       bfd_byte *buf;
10609       bfd_boolean ok;
10610       const char *sym_name;
10611
10612       size = (bfd_size_type) bfd_get_reloc_size (howto);
10613       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
10614       if (buf == NULL && size != 0)
10615         return FALSE;
10616       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
10617       switch (rstat)
10618         {
10619         case bfd_reloc_ok:
10620           break;
10621
10622         default:
10623         case bfd_reloc_outofrange:
10624           abort ();
10625
10626         case bfd_reloc_overflow:
10627           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10628             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
10629                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
10630           else
10631             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
10632           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
10633                  (info, NULL, sym_name, howto->name, addend, NULL,
10634                   NULL, (bfd_vma) 0)))
10635             {
10636               free (buf);
10637               return FALSE;
10638             }
10639           break;
10640         }
10641       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
10642                                      link_order->offset, size);
10643       free (buf);
10644       if (! ok)
10645         return FALSE;
10646     }
10647
10648   /* The address of a reloc is relative to the section in a
10649      relocatable file, and is a virtual address in an executable
10650      file.  */
10651   offset = link_order->offset;
10652   if (! bfd_link_relocatable (info))
10653     offset += output_section->vma;
10654
10655   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
10656     {
10657       irel[i].r_offset = offset;
10658       irel[i].r_info = 0;
10659       irel[i].r_addend = 0;
10660     }
10661   if (bed->s->arch_size == 32)
10662     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
10663   else
10664     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
10665
10666   rel_hdr = reldata->hdr;
10667   erel = rel_hdr->contents;
10668   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
10669     {
10670       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rel;
10671       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
10672     }
10673   else
10674     {
10675       irel[0].r_addend = addend;
10676       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rela;
10677       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
10678     }
10679
10680   ++reldata->count;
10681
10682   return TRUE;
10683 }
10684
10685
10686 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
10687
10688 static bfd_vma
10689 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
10690 {
10691   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
10692   asection *s;
10693   int elfsec;
10694
10695   s = p->u.indirect.section;
10696   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
10697   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
10698   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
10699   /* PR 290:
10700      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
10701      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
10702      sh_info fields.  Hence we could get the situation
10703      where elfsec is 0.  */
10704   if (elfsec == 0)
10705     {
10706       const struct elf_backend_data *bed
10707         = get_elf_backend_data (s->owner);
10708       if (bed->link_order_error_handler)
10709         bed->link_order_error_handler
10710           (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"), s->owner, s);
10711       return 0;
10712     }
10713   else
10714     {
10715       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
10716       return s->output_section->vma + s->output_offset;
10717     }
10718 }
10719
10720
10721 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
10722    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
10723
10724 static int
10725 compare_link_order (const void * a, const void * b)
10726 {
10727   bfd_vma apos;
10728   bfd_vma bpos;
10729
10730   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
10731   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
10732   if (apos < bpos)
10733     return -1;
10734   return apos > bpos;
10735 }
10736
10737
10738 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
10739    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
10740    because an output section includes both ordered and unordered
10741    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
10742
10743 static bfd_boolean
10744 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
10745 {
10746   int seen_linkorder;
10747   int seen_other;
10748   int n;
10749   struct bfd_link_order *p;
10750   bfd *sub;
10751   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10752   unsigned elfsec;
10753   struct bfd_link_order **sections;
10754   asection *s, *other_sec, *linkorder_sec;
10755   bfd_vma offset;
10756
10757   other_sec = NULL;
10758   linkorder_sec = NULL;
10759   seen_other = 0;
10760   seen_linkorder = 0;
10761   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10762     {
10763       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10764         {
10765           s = p->u.indirect.section;
10766           sub = s->owner;
10767           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10768               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass
10769               && (elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s))
10770               && elfsec < elf_numsections (sub)
10771               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER
10772               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_link < elf_numsections (sub))
10773             {
10774               seen_linkorder++;
10775               linkorder_sec = s;
10776             }
10777           else
10778             {
10779               seen_other++;
10780               other_sec = s;
10781             }
10782         }
10783       else
10784         seen_other++;
10785
10786       if (seen_other && seen_linkorder)
10787         {
10788           if (other_sec && linkorder_sec)
10789             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"),
10790                                    o, linkorder_sec,
10791                                    linkorder_sec->owner, other_sec,
10792                                    other_sec->owner);
10793           else
10794             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered and unordered sections"),
10795                                    o);
10796           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10797           return FALSE;
10798         }
10799     }
10800
10801   if (!seen_linkorder)
10802     return TRUE;
10803
10804   sections = (struct bfd_link_order **)
10805     bfd_malloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
10806   if (sections == NULL)
10807     return FALSE;
10808   seen_linkorder = 0;
10809
10810   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10811     {
10812       sections[seen_linkorder++] = p;
10813     }
10814   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
10815   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
10816          compare_link_order);
10817
10818   /* Change the offsets of the sections.  */
10819   offset = 0;
10820   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
10821     {
10822       s = sections[n]->u.indirect.section;
10823       offset &= ~(bfd_vma) 0 << s->alignment_power;
10824       s->output_offset = offset;
10825       sections[n]->offset = offset;
10826       /* FIXME: octets_per_byte.  */
10827       offset += sections[n]->size;
10828     }
10829
10830   free (sections);
10831   return TRUE;
10832 }
10833
10834 static void
10835 elf_final_link_free (bfd *obfd, struct elf_final_link_info *flinfo)
10836 {
10837   asection *o;
10838
10839   if (flinfo->symstrtab != NULL)
10840     _bfd_elf_strtab_free (flinfo->symstrtab);
10841   if (flinfo->contents != NULL)
10842     free (flinfo->contents);
10843   if (flinfo->external_relocs != NULL)
10844     free (flinfo->external_relocs);
10845   if (flinfo->internal_relocs != NULL)
10846     free (flinfo->internal_relocs);
10847   if (flinfo->external_syms != NULL)
10848     free (flinfo->external_syms);
10849   if (flinfo->locsym_shndx != NULL)
10850     free (flinfo->locsym_shndx);
10851   if (flinfo->internal_syms != NULL)
10852     free (flinfo->internal_syms);
10853   if (flinfo->indices != NULL)
10854     free (flinfo->indices);
10855   if (flinfo->sections != NULL)
10856     free (flinfo->sections);
10857   if (flinfo->symshndxbuf != NULL)
10858     free (flinfo->symshndxbuf);
10859   for (o = obfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10860     {
10861       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10862       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rel.hashes != NULL)
10863         free (esdo->rel.hashes);
10864       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rela.hashes != NULL)
10865         free (esdo->rela.hashes);
10866     }
10867 }
10868
10869 /* Do the final step of an ELF link.  */
10870
10871 bfd_boolean
10872 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
10873 {
10874   bfd_boolean dynamic;
10875   bfd_boolean emit_relocs;
10876   bfd *dynobj;
10877   struct elf_final_link_info flinfo;
10878   asection *o;
10879   struct bfd_link_order *p;
10880   bfd *sub;
10881   bfd_size_type max_contents_size;
10882   bfd_size_type max_external_reloc_size;
10883   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
10884   bfd_size_type max_sym_count;
10885   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
10886   Elf_Internal_Sym elfsym;
10887   unsigned int i;
10888   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10889   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
10890   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10891   struct elf_outext_info eoinfo;
10892   bfd_boolean merged;
10893   size_t relativecount = 0;
10894   asection *reldyn = 0;
10895   bfd_size_type amt;
10896   asection *attr_section = NULL;
10897   bfd_vma attr_size = 0;
10898   const char *std_attrs_section;
10899
10900   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
10901     return FALSE;
10902
10903   if (bfd_link_pic (info))
10904     abfd->flags |= DYNAMIC;
10905
10906   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
10907   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10908
10909   emit_relocs = (bfd_link_relocatable (info)
10910                  || info->emitrelocations);
10911
10912   flinfo.info = info;
10913   flinfo.output_bfd = abfd;
10914   flinfo.symstrtab = _bfd_elf_strtab_init ();
10915   if (flinfo.symstrtab == NULL)
10916     return FALSE;
10917
10918   if (! dynamic)
10919     {
10920       flinfo.hash_sec = NULL;
10921       flinfo.symver_sec = NULL;
10922     }
10923   else
10924     {
10925       flinfo.hash_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
10926       /* Note that dynsym_sec can be NULL (on VMS).  */
10927       flinfo.symver_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
10928       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
10929     }
10930
10931   flinfo.contents = NULL;
10932   flinfo.external_relocs = NULL;
10933   flinfo.internal_relocs = NULL;
10934   flinfo.external_syms = NULL;
10935   flinfo.locsym_shndx = NULL;
10936   flinfo.internal_syms = NULL;
10937   flinfo.indices = NULL;
10938   flinfo.sections = NULL;
10939   flinfo.symshndxbuf = NULL;
10940   flinfo.filesym_count = 0;
10941
10942   /* The object attributes have been merged.  Remove the input
10943      sections from the link, and set the contents of the output
10944      secton.  */
10945   std_attrs_section = get_elf_backend_data (abfd)->obj_attrs_section;
10946   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10947     {
10948       if ((std_attrs_section && strcmp (o->name, std_attrs_section) == 0)
10949           || strcmp (o->name, ".gnu.attributes") == 0)
10950         {
10951           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10952             {
10953               asection *input_section;
10954
10955               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10956                 continue;
10957               input_section = p->u.indirect.section;
10958               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10959                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10960               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10961             }
10962
10963           attr_size = bfd_elf_obj_attr_size (abfd);
10964           if (attr_size)
10965             {
10966               bfd_set_section_size (abfd, o, attr_size);
10967               attr_section = o;
10968               /* Skip this section later on.  */
10969               o->map_head.link_order = NULL;
10970             }
10971           else
10972             o->flags |= SEC_EXCLUDE;
10973         }
10974     }
10975
10976   /* Count up the number of relocations we will output for each output
10977      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
10978      also figure out some maximum sizes.  */
10979   max_contents_size = 0;
10980   max_external_reloc_size = 0;
10981   max_internal_reloc_count = 0;
10982   max_sym_count = 0;
10983   max_sym_shndx_count = 0;
10984   merged = FALSE;
10985   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10986     {
10987       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10988       o->reloc_count = 0;
10989
10990       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10991         {
10992           unsigned int reloc_count = 0;
10993           unsigned int additional_reloc_count = 0;
10994           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
10995
10996           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10997               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10998             reloc_count = 1;
10999           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
11000             {
11001               asection *sec;
11002
11003               sec = p->u.indirect.section;
11004               esdi = elf_section_data (sec);
11005
11006               /* Mark all sections which are to be included in the
11007                  link.  This will normally be every section.  We need
11008                  to do this so that we can identify any sections which
11009                  the linker has decided to not include.  */
11010               sec->linker_mark = TRUE;
11011
11012               if (sec->flags & SEC_MERGE)
11013                 merged = TRUE;
11014
11015               if (esdo->this_hdr.sh_type == SHT_REL
11016                   || esdo->this_hdr.sh_type == SHT_RELA)
11017                 /* Some backends use reloc_count in relocation sections
11018                    to count particular types of relocs.  Of course,
11019                    reloc sections themselves can't have relocations.  */
11020                 reloc_count = 0;
11021               else if (emit_relocs)
11022                 {
11023                   reloc_count = sec->reloc_count;
11024                   if (bed->elf_backend_count_additional_relocs)
11025                     {
11026                       int c;
11027                       c = (*bed->elf_backend_count_additional_relocs) (sec);
11028                       additional_reloc_count += c;
11029                     }
11030                 }
11031               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
11032                 reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (info, sec);
11033
11034               if (sec->rawsize > max_contents_size)
11035                 max_contents_size = sec->rawsize;
11036               if (sec->size > max_contents_size)
11037                 max_contents_size = sec->size;
11038
11039               /* We are interested in just local symbols, not all
11040                  symbols.  */
11041               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
11042                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
11043                 {
11044                   size_t sym_count;
11045
11046                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
11047                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
11048                                  / bed->s->sizeof_sym);
11049                   else
11050                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
11051
11052                   if (sym_count > max_sym_count)
11053                     max_sym_count = sym_count;
11054
11055                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
11056                       && elf_symtab_shndx_list (sec->owner) != NULL)
11057                     max_sym_shndx_count = sym_count;
11058
11059                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
11060                     {
11061                       size_t ext_size = 0;
11062
11063                       if (esdi->rel.hdr != NULL)
11064                         ext_size = esdi->rel.hdr->sh_size;
11065                       if (esdi->rela.hdr != NULL)
11066                         ext_size += esdi->rela.hdr->sh_size;
11067
11068                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
11069                         max_external_reloc_size = ext_size;
11070                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
11071                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
11072                     }
11073                 }
11074             }
11075
11076           if (reloc_count == 0)
11077             continue;
11078
11079           reloc_count += additional_reloc_count;
11080           o->reloc_count += reloc_count;
11081
11082           if (p->type == bfd_indirect_link_order && emit_relocs)
11083             {
11084               if (esdi->rel.hdr)
11085                 {
11086                   esdo->rel.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr);
11087                   esdo->rel.count += additional_reloc_count;
11088                 }
11089               if (esdi->rela.hdr)
11090                 {
11091                   esdo->rela.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rela.hdr);
11092                   esdo->rela.count += additional_reloc_count;
11093                 }
11094             }
11095           else
11096             {
11097               if (o->use_rela_p)
11098                 esdo->rela.count += reloc_count;
11099               else
11100                 esdo->rel.count += reloc_count;
11101             }
11102         }
11103
11104       if (o->reloc_count > 0)
11105         o->flags |= SEC_RELOC;
11106       else
11107         {
11108           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
11109              set it (this is probably a bug) and if it is set
11110              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
11111           o->flags &=~ SEC_RELOC;
11112         }
11113
11114       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
11115          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
11116          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
11117          sections are handled correctly.  */
11118       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
11119           && ! o->user_set_vma)
11120         o->vma = 0;
11121     }
11122
11123   if (! bfd_link_relocatable (info) && merged)
11124     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11125                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
11126
11127   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
11128      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
11129      to create a symbol table.  */
11130   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip != strip_all || emit_relocs;
11131   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
11132   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
11133     goto error_return;
11134
11135   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
11136   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11137     {
11138       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11139       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
11140         {
11141           if (esdo->rel.hdr
11142               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rel)))
11143             goto error_return;
11144
11145           if (esdo->rela.hdr
11146               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rela)))
11147             goto error_return;
11148         }
11149
11150       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
11151          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
11152       esdo->rel.count = 0;
11153       esdo->rela.count = 0;
11154
11155       if (esdo->this_hdr.sh_offset == (file_ptr) -1)
11156         {
11157           /* Cache the section contents so that they can be compressed
11158              later.  Use bfd_malloc since it will be freed by
11159              bfd_compress_section_contents.  */
11160           unsigned char *contents = esdo->this_hdr.contents;
11161           if ((o->flags & SEC_ELF_COMPRESS) == 0 || contents != NULL)
11162             abort ();
11163           contents
11164             = (unsigned char *) bfd_malloc (esdo->this_hdr.sh_size);
11165           if (contents == NULL)
11166             goto error_return;
11167           esdo->this_hdr.contents = contents;
11168         }
11169     }
11170
11171   /* We have now assigned file positions for all the sections except
11172      .symtab, .strtab, and non-loaded reloc sections.  We start the
11173      .symtab section at the current file position, and write directly
11174      to it.  We build the .strtab section in memory.  */
11175   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
11176   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11177   /* sh_name is set in prep_headers.  */
11178   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
11179   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
11180   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
11181   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
11182   /* sh_info is set below.  */
11183   /* sh_offset is set just below.  */
11184   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
11185
11186   if (max_sym_count < 20)
11187     max_sym_count = 20;
11188   elf_hash_table (info)->strtabsize = max_sym_count;
11189   amt = max_sym_count * sizeof (struct elf_sym_strtab);
11190   elf_hash_table (info)->strtab
11191     = (struct elf_sym_strtab *) bfd_malloc (amt);
11192   if (elf_hash_table (info)->strtab == NULL)
11193     goto error_return;
11194   /* The real buffer will be allocated in elf_link_swap_symbols_out.  */
11195   flinfo.symshndxbuf
11196     = (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF)
11197        ? (Elf_External_Sym_Shndx *) -1 : NULL);
11198
11199   if (info->strip != strip_all || emit_relocs)
11200     {
11201       file_ptr off = elf_next_file_pos (abfd);
11202
11203       _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
11204
11205       /* Note that at this point elf_next_file_pos (abfd) is
11206          incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
11207          We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
11208
11209       /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
11210          dummy symbol.  */
11211       elfsym.st_value = 0;
11212       elfsym.st_size = 0;
11213       elfsym.st_info = 0;
11214       elfsym.st_other = 0;
11215       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
11216       elfsym.st_target_internal = 0;
11217       if (elf_link_output_symstrtab (&flinfo, NULL, &elfsym,
11218                                      bfd_und_section_ptr, NULL) != 1)
11219         goto error_return;
11220
11221       /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
11222          discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
11223          symbols have no names.  We store the index of each one in the
11224          index field of the section, so that we can find it again when
11225          outputting relocs.  */
11226
11227       elfsym.st_size = 0;
11228       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
11229       elfsym.st_other = 0;
11230       elfsym.st_value = 0;
11231       elfsym.st_target_internal = 0;
11232       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
11233         {
11234           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
11235           if (o != NULL)
11236             {
11237               o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
11238               elfsym.st_shndx = i;
11239               if (!bfd_link_relocatable (info))
11240                 elfsym.st_value = o->vma;
11241               if (elf_link_output_symstrtab (&flinfo, NULL, &elfsym, o,
11242                                              NULL) != 1)
11243                 goto error_return;
11244             }
11245         }
11246     }
11247
11248   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
11249      files.  */
11250   if (max_contents_size != 0)
11251     {
11252       flinfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
11253       if (flinfo.contents == NULL)
11254         goto error_return;
11255     }
11256
11257   if (max_external_reloc_size != 0)
11258     {
11259       flinfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
11260       if (flinfo.external_relocs == NULL)
11261         goto error_return;
11262     }
11263
11264   if (max_internal_reloc_count != 0)
11265     {
11266       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
11267       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
11268       flinfo.internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
11269       if (flinfo.internal_relocs == NULL)
11270         goto error_return;
11271     }
11272
11273   if (max_sym_count != 0)
11274     {
11275       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
11276       flinfo.external_syms = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
11277       if (flinfo.external_syms == NULL)
11278         goto error_return;
11279
11280       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
11281       flinfo.internal_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (amt);
11282       if (flinfo.internal_syms == NULL)
11283         goto error_return;
11284
11285       amt = max_sym_count * sizeof (long);
11286       flinfo.indices = (long int *) bfd_malloc (amt);
11287       if (flinfo.indices == NULL)
11288         goto error_return;
11289
11290       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
11291       flinfo.sections = (asection **) bfd_malloc (amt);
11292       if (flinfo.sections == NULL)
11293         goto error_return;
11294     }
11295
11296   if (max_sym_shndx_count != 0)
11297     {
11298       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11299       flinfo.locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
11300       if (flinfo.locsym_shndx == NULL)
11301         goto error_return;
11302     }
11303
11304   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
11305     {
11306       bfd_vma base, end = 0;
11307       asection *sec;
11308
11309       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
11310            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
11311            sec = sec->next)
11312         {
11313           bfd_size_type size = sec->size;
11314
11315           if (size == 0
11316               && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
11317             {
11318               struct bfd_link_order *ord = sec->map_tail.link_order;
11319
11320               if (ord != NULL)
11321                 size = ord->offset + ord->size;
11322             }
11323           end = sec->vma + size;
11324         }
11325       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
11326       /* Only align end of TLS section if static TLS doesn't have special
11327          alignment requirements.  */
11328       if (bed->static_tls_alignment == 1)
11329         end = align_power (end,
11330                            elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
11331       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
11332     }
11333
11334   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
11335   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11336     {
11337       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
11338         return FALSE;
11339     }
11340
11341   if (!_bfd_elf_fixup_eh_frame_hdr (info))
11342     return FALSE;
11343
11344   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
11345      must have the local symbols available when we do the relocations.
11346      Since we would rather only read the local symbols once, and we
11347      would rather not keep them in memory, we handle all the
11348      relocations for a single input file at the same time.
11349
11350      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
11351      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
11352      indices precede the global symbol indices.  This means that when
11353      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
11354      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
11355      finished examining all the local symbols to see which ones we are
11356      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
11357      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
11358      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
11359      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
11360      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
11361      we could write the relocs out and then read them again; I don't
11362      know how bad the memory loss will be.  */
11363
11364   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
11365     sub->output_has_begun = FALSE;
11366   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11367     {
11368       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11369         {
11370           if (p->type == bfd_indirect_link_order
11371               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
11372                   == bfd_target_elf_flavour)
11373               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
11374             {
11375               if (! sub->output_has_begun)
11376                 {
11377                   if (! elf_link_input_bfd (&flinfo, sub))
11378                     goto error_return;
11379                   sub->output_has_begun = TRUE;
11380                 }
11381             }
11382           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
11383                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
11384             {
11385               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
11386                 goto error_return;
11387             }
11388           else
11389             {
11390               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
11391                 {
11392                   if (p->type == bfd_indirect_link_order
11393                       && (bfd_get_flavour (sub)
11394                           == bfd_target_elf_flavour)
11395                       && (elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS]
11396                           != bed->s->elfclass))
11397                     {
11398                       const char *iclass, *oclass;
11399
11400                       switch (bed->s->elfclass)
11401                         {
11402                         case ELFCLASS64: oclass = "ELFCLASS64"; break;
11403                         case ELFCLASS32: oclass = "ELFCLASS32"; break;
11404                         case ELFCLASSNONE: oclass = "ELFCLASSNONE"; break;
11405                         default: abort ();
11406                         }
11407
11408                       switch (elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS])
11409                         {
11410                         case ELFCLASS64: iclass = "ELFCLASS64"; break;
11411                         case ELFCLASS32: iclass = "ELFCLASS32"; break;
11412                         case ELFCLASSNONE: iclass = "ELFCLASSNONE"; break;
11413                         default: abort ();
11414                         }
11415
11416                       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
11417                       (*_bfd_error_handler)
11418                         (_("%B: file class %s incompatible with %s"),
11419                          sub, iclass, oclass);
11420                     }
11421
11422                   goto error_return;
11423                 }
11424             }
11425         }
11426     }
11427
11428   /* Free symbol buffer if needed.  */
11429   if (!info->reduce_memory_overheads)
11430     {
11431       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
11432         if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
11433             && elf_tdata (sub)->symbuf)
11434           {
11435             free (elf_tdata (sub)->symbuf);
11436             elf_tdata (sub)->symbuf = NULL;
11437           }
11438     }
11439
11440   /* Output any global symbols that got converted to local in a
11441      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
11442      separate step since ELF requires all local symbols to appear
11443      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
11444      some global symbols were, in fact, converted to become local.
11445      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
11446   eoinfo.failed = FALSE;
11447   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11448   eoinfo.localsyms = TRUE;
11449   eoinfo.file_sym_done = FALSE;
11450   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11451   if (eoinfo.failed)
11452     return FALSE;
11453
11454   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
11455      table, do it now.  */
11456   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms
11457       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
11458     {
11459       typedef int (*out_sym_func)
11460         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11461          struct elf_link_hash_entry *);
11462
11463       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
11464              (abfd, info, &flinfo,
11465               (out_sym_func) elf_link_output_symstrtab)))
11466         return FALSE;
11467     }
11468
11469   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
11470      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
11471      can, we still need to deal with those global symbols that got
11472      converted to local in a version script.  */
11473
11474   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
11475   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
11476
11477   if (dynamic
11478       && elf_hash_table (info)->dynsym != NULL
11479       && (elf_hash_table (info)->dynsym->output_section
11480           != bfd_abs_section_ptr))
11481     {
11482       Elf_Internal_Sym sym;
11483       bfd_byte *dynsym = elf_hash_table (info)->dynsym->contents;
11484       long last_local = 0;
11485
11486       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
11487       if (bfd_link_pic (info)
11488           || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
11489         {
11490           asection *s;
11491
11492           sym.st_size = 0;
11493           sym.st_name = 0;
11494           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
11495           sym.st_other = 0;
11496           sym.st_target_internal = 0;
11497
11498           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
11499             {
11500               int indx;
11501               bfd_byte *dest;
11502               long dynindx;
11503
11504               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
11505               if (dynindx <= 0)
11506                 continue;
11507               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
11508               BFD_ASSERT (indx > 0);
11509               sym.st_shndx = indx;
11510               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11511                 return FALSE;
11512               sym.st_value = s->vma;
11513               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11514               if (last_local < dynindx)
11515                 last_local = dynindx;
11516               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11517             }
11518         }
11519
11520       /* Write out the local dynsyms.  */
11521       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
11522         {
11523           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
11524           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
11525             {
11526               asection *s;
11527               bfd_byte *dest;
11528
11529               /* Copy the internal symbol and turn off visibility.
11530                  Note that we saved a word of storage and overwrote
11531                  the original st_name with the dynstr_index.  */
11532               sym = e->isym;
11533               sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
11534
11535               s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
11536                                               e->isym.st_shndx);
11537               if (s != NULL)
11538                 {
11539                   sym.st_shndx =
11540                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
11541                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11542                     return FALSE;
11543                   sym.st_value = (s->output_section->vma
11544                                   + s->output_offset
11545                                   + e->isym.st_value);
11546                 }
11547
11548               if (last_local < e->dynindx)
11549                 last_local = e->dynindx;
11550
11551               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11552               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11553             }
11554         }
11555
11556       elf_section_data (elf_hash_table (info)->dynsym->output_section)->this_hdr.sh_info =
11557         last_local + 1;
11558     }
11559
11560   /* We get the global symbols from the hash table.  */
11561   eoinfo.failed = FALSE;
11562   eoinfo.localsyms = FALSE;
11563   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11564   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11565   if (eoinfo.failed)
11566     return FALSE;
11567
11568   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
11569      table, do it now.  */
11570   if (bed->elf_backend_output_arch_syms
11571       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
11572     {
11573       typedef int (*out_sym_func)
11574         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11575          struct elf_link_hash_entry *);
11576
11577       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
11578              (abfd, info, &flinfo,
11579               (out_sym_func) elf_link_output_symstrtab)))
11580         return FALSE;
11581     }
11582
11583   /* Finalize the .strtab section.  */
11584   _bfd_elf_strtab_finalize (flinfo.symstrtab);
11585
11586   /* Swap out the .strtab section. */
11587   if (!elf_link_swap_symbols_out (&flinfo))
11588     return FALSE;
11589
11590   /* Now we know the size of the symtab section.  */
11591   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
11592     {
11593       /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
11594          section.  */
11595       Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
11596       file_ptr off = symtab_hdr->sh_offset + symtab_hdr->sh_size;
11597
11598       symtab_shndx_hdr = & elf_symtab_shndx_list (abfd)->hdr;
11599       if (symtab_shndx_hdr != NULL && symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
11600         {
11601           symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
11602           symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11603           symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11604           amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11605           symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
11606
11607           off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
11608                                                            off, TRUE);
11609
11610           if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11611               || (bfd_bwrite (flinfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
11612             return FALSE;
11613         }
11614
11615       symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
11616       /* sh_name was set in prep_headers.  */
11617       symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
11618       symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
11619       symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
11620       symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_elf_strtab_size (flinfo.symstrtab);
11621       symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
11622       symstrtab_hdr->sh_link = 0;
11623       symstrtab_hdr->sh_info = 0;
11624       /* sh_offset is set just below.  */
11625       symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
11626
11627       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr,
11628                                                        off, TRUE);
11629       elf_next_file_pos (abfd) = off;
11630
11631       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11632           || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd, flinfo.symstrtab))
11633         return FALSE;
11634     }
11635
11636   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
11637   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11638     {
11639       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11640       bfd_boolean sort;
11641       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
11642         continue;
11643
11644       sort = bed->sort_relocs_p == NULL || (*bed->sort_relocs_p) (o);
11645       if (esdo->rel.hdr != NULL
11646           && !elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rel, sort))
11647         return FALSE;
11648       if (esdo->rela.hdr != NULL
11649           && !elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rela, sort))
11650         return FALSE;
11651
11652       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
11653          trying to swap the relocs out itself.  */
11654       o->reloc_count = 0;
11655     }
11656
11657   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
11658     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
11659
11660   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
11661      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
11662   if (dynamic)
11663     {
11664       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11665
11666       /* Fix up .dynamic entries.  */
11667       o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11668       BFD_ASSERT (o != NULL);
11669
11670       dyncon = o->contents;
11671       dynconend = o->contents + o->size;
11672       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11673         {
11674           Elf_Internal_Dyn dyn;
11675           const char *name;
11676           unsigned int type;
11677
11678           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11679
11680           switch (dyn.d_tag)
11681             {
11682             default:
11683               continue;
11684             case DT_NULL:
11685               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
11686                 {
11687                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
11688                     {
11689                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
11690                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
11691                     default: continue;
11692                     }
11693                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
11694                   relativecount = 0;
11695                   break;
11696                 }
11697               continue;
11698
11699             case DT_INIT:
11700               name = info->init_function;
11701               goto get_sym;
11702             case DT_FINI:
11703               name = info->fini_function;
11704             get_sym:
11705               {
11706                 struct elf_link_hash_entry *h;
11707
11708                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
11709                                           FALSE, FALSE, TRUE);
11710                 if (h != NULL
11711                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11712                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
11713                   {
11714                     dyn.d_un.d_ptr = h->root.u.def.value;
11715                     o = h->root.u.def.section;
11716                     if (o->output_section != NULL)
11717                       dyn.d_un.d_ptr += (o->output_section->vma
11718                                          + o->output_offset);
11719                     else
11720                       {
11721                         /* The symbol is imported from another shared
11722                            library and does not apply to this one.  */
11723                         dyn.d_un.d_ptr = 0;
11724                       }
11725                     break;
11726                   }
11727               }
11728               continue;
11729
11730             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
11731               name = ".preinit_array";
11732               goto get_size;
11733             case DT_INIT_ARRAYSZ:
11734               name = ".init_array";
11735               goto get_size;
11736             case DT_FINI_ARRAYSZ:
11737               name = ".fini_array";
11738             get_size:
11739               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11740               if (o == NULL)
11741                 {
11742                   (*_bfd_error_handler)
11743                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11744                   goto error_return;
11745                 }
11746               if (o->size == 0)
11747                 (*_bfd_error_handler)
11748                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
11749               dyn.d_un.d_val = o->size;
11750               break;
11751
11752             case DT_PREINIT_ARRAY:
11753               name = ".preinit_array";
11754               goto get_vma;
11755             case DT_INIT_ARRAY:
11756               name = ".init_array";
11757               goto get_vma;
11758             case DT_FINI_ARRAY:
11759               name = ".fini_array";
11760               goto get_vma;
11761
11762             case DT_HASH:
11763               name = ".hash";
11764               goto get_vma;
11765             case DT_GNU_HASH:
11766               name = ".gnu.hash";
11767               goto get_vma;
11768             case DT_STRTAB:
11769               name = ".dynstr";
11770               goto get_vma;
11771             case DT_SYMTAB:
11772               name = ".dynsym";
11773               goto get_vma;
11774             case DT_VERDEF:
11775               name = ".gnu.version_d";
11776               goto get_vma;
11777             case DT_VERNEED:
11778               name = ".gnu.version_r";
11779               goto get_vma;
11780             case DT_VERSYM:
11781               name = ".gnu.version";
11782             get_vma:
11783               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11784               if (o == NULL)
11785                 {
11786                   (*_bfd_error_handler)
11787                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11788                   goto error_return;
11789                 }
11790               if (elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE)
11791                 {
11792                   (*_bfd_error_handler)
11793                     (_("warning: section '%s' is being made into a note"), name);
11794                   bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
11795                   goto error_return;
11796                 }
11797               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
11798               break;
11799
11800             case DT_REL:
11801             case DT_RELA:
11802             case DT_RELSZ:
11803             case DT_RELASZ:
11804               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
11805                 type = SHT_REL;
11806               else
11807                 type = SHT_RELA;
11808               dyn.d_un.d_val = 0;
11809               dyn.d_un.d_ptr = 0;
11810               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
11811                 {
11812                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
11813
11814                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
11815                   if (hdr->sh_type == type
11816                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
11817                     {
11818                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
11819                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
11820                       else
11821                         {
11822                           if (dyn.d_un.d_ptr == 0
11823                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_ptr)
11824                             dyn.d_un.d_ptr = hdr->sh_addr;
11825                         }
11826                     }
11827                 }
11828               break;
11829             }
11830           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
11831         }
11832     }
11833
11834   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
11835   if (dynobj != NULL)
11836     {
11837       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
11838         goto error_return;
11839
11840       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
11841       if (((info->warn_shared_textrel && bfd_link_pic (info))
11842            || info->error_textrel)
11843           && (o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic")) != NULL)
11844         {
11845           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11846
11847           dyncon = o->contents;
11848           dynconend = o->contents + o->size;
11849           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11850             {
11851               Elf_Internal_Dyn dyn;
11852
11853               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11854
11855               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
11856                 {
11857                   if (info->error_textrel)
11858                     info->callbacks->einfo
11859                       (_("%P%X: read-only segment has dynamic relocations.\n"));
11860                   else
11861                     info->callbacks->einfo
11862                       (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"));
11863                   break;
11864                 }
11865             }
11866         }
11867
11868       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
11869         {
11870           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
11871               || o->size == 0
11872               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
11873             continue;
11874           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
11875             {
11876               /* At this point, we are only interested in sections
11877                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
11878               continue;
11879             }
11880           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
11881             continue;
11882           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
11883             continue;
11884           if (strcmp (o->name, ".dynstr") != 0)
11885             {
11886               /* FIXME: octets_per_byte.  */
11887               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
11888                                               o->contents,
11889                                               (file_ptr) o->output_offset,
11890                                               o->size))
11891                 goto error_return;
11892             }
11893           else
11894             {
11895               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
11896                  stringtab.  */
11897               file_ptr off;
11898
11899               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
11900               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
11901                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
11902                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
11903                 goto error_return;
11904             }
11905         }
11906     }
11907
11908   if (bfd_link_relocatable (info))
11909     {
11910       bfd_boolean failed = FALSE;
11911
11912       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
11913       if (failed)
11914         goto error_return;
11915     }
11916
11917   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
11918   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
11919     {
11920       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
11921         goto error_return;
11922     }
11923
11924   if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
11925     goto error_return;
11926
11927   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
11928
11929   elf_linker (abfd) = TRUE;
11930
11931   if (attr_section)
11932     {
11933       bfd_byte *contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (attr_size);
11934       if (contents == NULL)
11935         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
11936       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
11937       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
11938       free (contents);
11939     }
11940
11941   return TRUE;
11942
11943  error_return:
11944   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
11945   return FALSE;
11946 }
11947 \f
11948 /* Initialize COOKIE for input bfd ABFD.  */
11949
11950 static bfd_boolean
11951 init_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11952                    struct bfd_link_info *info, bfd *abfd)
11953 {
11954   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11955   const struct elf_backend_data *bed;
11956
11957   bed = get_elf_backend_data (abfd);
11958   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11959
11960   cookie->abfd = abfd;
11961   cookie->sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11962   cookie->bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
11963   if (cookie->bad_symtab)
11964     {
11965       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11966       cookie->extsymoff = 0;
11967     }
11968   else
11969     {
11970       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
11971       cookie->extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
11972     }
11973
11974   if (bed->s->arch_size == 32)
11975     cookie->r_sym_shift = 8;
11976   else
11977     cookie->r_sym_shift = 32;
11978
11979   cookie->locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
11980   if (cookie->locsyms == NULL && cookie->locsymcount != 0)
11981     {
11982       cookie->locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
11983                                               cookie->locsymcount, 0,
11984                                               NULL, NULL, NULL);
11985       if (cookie->locsyms == NULL)
11986         {
11987           info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
11988           return FALSE;
11989         }
11990       if (info->keep_memory)
11991         symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) cookie->locsyms;
11992     }
11993   return TRUE;
11994 }
11995
11996 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie, if appropriate.  */
11997
11998 static void
11999 fini_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie, bfd *abfd)
12000 {
12001   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12002
12003   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12004   if (cookie->locsyms != NULL
12005       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie->locsyms)
12006     free (cookie->locsyms);
12007 }
12008
12009 /* Initialize the relocation information in COOKIE for input section SEC
12010    of input bfd ABFD.  */
12011
12012 static bfd_boolean
12013 init_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12014                         struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
12015                         asection *sec)
12016 {
12017   const struct elf_backend_data *bed;
12018
12019   if (sec->reloc_count == 0)
12020     {
12021       cookie->rels = NULL;
12022       cookie->relend = NULL;
12023     }
12024   else
12025     {
12026       bed = get_elf_backend_data (abfd);
12027
12028       cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
12029                                                 info->keep_memory);
12030       if (cookie->rels == NULL)
12031         return FALSE;
12032       cookie->rel = cookie->rels;
12033       cookie->relend = (cookie->rels
12034                         + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
12035     }
12036   cookie->rel = cookie->rels;
12037   return TRUE;
12038 }
12039
12040 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_rels,
12041    if appropriate.  */
12042
12043 static void
12044 fini_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12045                         asection *sec)
12046 {
12047   if (cookie->rels && elf_section_data (sec)->relocs != cookie->rels)
12048     free (cookie->rels);
12049 }
12050
12051 /* Initialize the whole of COOKIE for input section SEC.  */
12052
12053 static bfd_boolean
12054 init_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12055                                struct bfd_link_info *info,
12056                                asection *sec)
12057 {
12058   if (!init_reloc_cookie (cookie, info, sec->owner))
12059     goto error1;
12060   if (!init_reloc_cookie_rels (cookie, info, sec->owner, sec))
12061     goto error2;
12062   return TRUE;
12063
12064  error2:
12065   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
12066  error1:
12067   return FALSE;
12068 }
12069
12070 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_for_section,
12071    if appropriate.  */
12072
12073 static void
12074 fini_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12075                                asection *sec)
12076 {
12077   fini_reloc_cookie_rels (cookie, sec);
12078   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
12079 }
12080 \f
12081 /* Garbage collect unused sections.  */
12082
12083 /* Default gc_mark_hook.  */
12084
12085 asection *
12086 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
12087                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12088                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
12089                        struct elf_link_hash_entry *h,
12090                        Elf_Internal_Sym *sym)
12091 {
12092   if (h != NULL)
12093     {
12094       switch (h->root.type)
12095         {
12096         case bfd_link_hash_defined:
12097         case bfd_link_hash_defweak:
12098           return h->root.u.def.section;
12099
12100         case bfd_link_hash_common:
12101           return h->root.u.c.p->section;
12102
12103         default:
12104           break;
12105         }
12106     }
12107   else
12108     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
12109
12110   return NULL;
12111 }
12112
12113 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
12114    a section we've decided to keep.  Return the section that contains
12115    the relocation symbol, or NULL if no section contains it.  */
12116
12117 asection *
12118 _bfd_elf_gc_mark_rsec (struct bfd_link_info *info, asection *sec,
12119                        elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
12120                        struct elf_reloc_cookie *cookie,
12121                        bfd_boolean *start_stop)
12122 {
12123   unsigned long r_symndx;
12124   struct elf_link_hash_entry *h;
12125
12126   r_symndx = cookie->rel->r_info >> cookie->r_sym_shift;
12127   if (r_symndx == STN_UNDEF)
12128     return NULL;
12129
12130   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
12131       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
12132     {
12133       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
12134       if (h == NULL)
12135         {
12136           info->callbacks->einfo (_("%F%P: corrupt input: %B\n"),
12137                                   sec->owner);
12138           return NULL;
12139         }
12140       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
12141              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12142         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12143       h->mark = 1;
12144       /* If this symbol is weak and there is a non-weak definition, we
12145          keep the non-weak definition because many backends put
12146          dynamic reloc info on the non-weak definition for code
12147          handling copy relocs.  */
12148       if (h->u.weakdef != NULL)
12149         h->u.weakdef->mark = 1;
12150
12151       if (start_stop != NULL
12152           && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
12153               || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
12154         {
12155           /* To work around a glibc bug, mark all XXX input sections
12156              when there is an as yet undefined reference to __start_XXX
12157              or __stop_XXX symbols.  The linker will later define such
12158              symbols for orphan input sections that have a name
12159              representable as a C identifier.  */
12160           const char *sec_name = NULL;
12161           if (strncmp (h->root.root.string, "__start_", 8) == 0)
12162             sec_name = h->root.root.string + 8;
12163           else if (strncmp (h->root.root.string, "__stop_", 7) == 0)
12164             sec_name = h->root.root.string + 7;
12165
12166           if (sec_name != NULL && *sec_name != '\0')
12167             {
12168               bfd *i;
12169
12170               for (i = info->input_bfds; i != NULL; i = i->link.next)
12171                 {
12172                   asection *s = bfd_get_section_by_name (i, sec_name);
12173                   if (s != NULL && !s->gc_mark)
12174                     {
12175                       *start_stop = TRUE;
12176                       return s;
12177                     }
12178                 }
12179             }
12180         }
12181
12182       return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, h, NULL);
12183     }
12184
12185   return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, NULL,
12186                           &cookie->locsyms[r_symndx]);
12187 }
12188
12189 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
12190    a section we've decided to keep.  Mark the section that contains
12191    the relocation symbol.  */
12192
12193 bfd_boolean
12194 _bfd_elf_gc_mark_reloc (struct bfd_link_info *info,
12195                         asection *sec,
12196                         elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
12197                         struct elf_reloc_cookie *cookie)
12198 {
12199   asection *rsec;
12200   bfd_boolean start_stop = FALSE;
12201
12202   rsec = _bfd_elf_gc_mark_rsec (info, sec, gc_mark_hook, cookie, &start_stop);
12203   while (rsec != NULL)
12204     {
12205       if (!rsec->gc_mark)
12206         {
12207           if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour
12208               || (rsec->owner->flags & DYNAMIC) != 0)
12209             rsec->gc_mark = 1;
12210           else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
12211             return FALSE;
12212         }
12213       if (!start_stop)
12214         break;
12215       rsec = bfd_get_next_section_by_name (rsec->owner, rsec);
12216     }
12217   return TRUE;
12218 }
12219
12220 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
12221    it and any sections in this section's group, and all the sections
12222    which define symbols to which it refers.  */
12223
12224 bfd_boolean
12225 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
12226                   asection *sec,
12227                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
12228 {
12229   bfd_boolean ret;
12230   asection *group_sec, *eh_frame;
12231
12232   sec->gc_mark = 1;
12233
12234   /* Mark all the sections in the group.  */
12235   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
12236   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
12237     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
12238       return FALSE;
12239
12240   /* Look through the section relocs.  */
12241   ret = TRUE;
12242   eh_frame = elf_eh_frame_section (sec->owner);
12243   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0
12244       && sec->reloc_count > 0
12245       && sec != eh_frame)
12246     {
12247       struct elf_reloc_cookie cookie;
12248
12249       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
12250         ret = FALSE;
12251       else
12252         {
12253           for (; cookie.rel < cookie.relend; cookie.rel++)
12254             if (!_bfd_elf_gc_mark_reloc (info, sec, gc_mark_hook, &cookie))
12255               {
12256                 ret = FALSE;
12257                 break;
12258               }
12259           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
12260         }
12261     }
12262
12263   if (ret && eh_frame && elf_fde_list (sec))
12264     {
12265       struct elf_reloc_cookie cookie;
12266
12267       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, eh_frame))
12268         ret = FALSE;
12269       else
12270         {
12271           if (!_bfd_elf_gc_mark_fdes (info, sec, eh_frame,
12272                                       gc_mark_hook, &cookie))
12273             ret = FALSE;
12274           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, eh_frame);
12275         }
12276     }
12277
12278   eh_frame = elf_section_eh_frame_entry (sec);
12279   if (ret && eh_frame && !eh_frame->gc_mark)
12280     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, eh_frame, gc_mark_hook))
12281       ret = FALSE;
12282
12283   return ret;
12284 }
12285
12286 /* Scan and mark sections in a special or debug section group.  */
12287
12288 static void
12289 _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (asection *grp)
12290 {
12291   /* Point to first section of section group.  */
12292   asection *ssec;
12293   /* Used to iterate the section group.  */
12294   asection *msec;
12295
12296   bfd_boolean is_special_grp = TRUE;
12297   bfd_boolean is_debug_grp = TRUE;
12298
12299   /* First scan to see if group contains any section other than debug
12300      and special section.  */
12301   ssec = msec = elf_next_in_group (grp);
12302   do
12303     {
12304       if ((msec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
12305         is_debug_grp = FALSE;
12306
12307       if ((msec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) != 0)
12308         is_special_grp = FALSE;
12309
12310       msec = elf_next_in_group (msec);
12311     }
12312   while (msec != ssec);
12313
12314   /* If this is a pure debug section group or pure special section group,
12315      keep all sections in this group.  */
12316   if (is_debug_grp || is_special_grp)
12317     {
12318       do
12319         {
12320           msec->gc_mark = 1;
12321           msec = elf_next_in_group (msec);
12322         }
12323       while (msec != ssec);
12324     }
12325 }
12326
12327 /* Keep debug and special sections.  */
12328
12329 bfd_boolean
12330 _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12331                                  elf_gc_mark_hook_fn mark_hook ATTRIBUTE_UNUSED)
12332 {
12333   bfd *ibfd;
12334
12335   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
12336     {
12337       asection *isec;
12338       bfd_boolean some_kept;
12339       bfd_boolean debug_frag_seen;
12340
12341       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
12342         continue;
12343
12344       /* Ensure all linker created sections are kept,
12345          see if any other section is already marked,
12346          and note if we have any fragmented debug sections.  */
12347       debug_frag_seen = some_kept = FALSE;
12348       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12349         {
12350           if ((isec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
12351             isec->gc_mark = 1;
12352           else if (isec->gc_mark)
12353             some_kept = TRUE;
12354
12355           if (debug_frag_seen == FALSE
12356               && (isec->flags & SEC_DEBUGGING)
12357               && CONST_STRNEQ (isec->name, ".debug_line."))
12358             debug_frag_seen = TRUE;
12359         }
12360
12361       /* If no section in this file will be kept, then we can
12362          toss out the debug and special sections.  */
12363       if (!some_kept)
12364         continue;
12365
12366       /* Keep debug and special sections like .comment when they are
12367          not part of a group.  Also keep section groups that contain
12368          just debug sections or special sections.  */
12369       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12370         {
12371           if ((isec->flags & SEC_GROUP) != 0)
12372             _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (isec);
12373           else if (((isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
12374                     || (isec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0)
12375                    && elf_next_in_group (isec) == NULL)
12376             isec->gc_mark = 1;
12377         }
12378
12379       if (! debug_frag_seen)
12380         continue;
12381
12382       /* Look for CODE sections which are going to be discarded,
12383          and find and discard any fragmented debug sections which
12384          are associated with that code section.  */
12385       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12386         if ((isec->flags & SEC_CODE) != 0
12387             && isec->gc_mark == 0)
12388           {
12389             unsigned int ilen;
12390             asection *dsec;
12391
12392             ilen = strlen (isec->name);
12393
12394             /* Association is determined by the name of the debug section
12395                containing the name of the code section as a suffix.  For
12396                example .debug_line.text.foo is a debug section associated
12397                with .text.foo.  */
12398             for (dsec = ibfd->sections; dsec != NULL; dsec = dsec->next)
12399               {
12400                 unsigned int dlen;
12401
12402                 if (dsec->gc_mark == 0
12403                     || (dsec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
12404                   continue;
12405
12406                 dlen = strlen (dsec->name);
12407
12408                 if (dlen > ilen
12409                     && strncmp (dsec->name + (dlen - ilen),
12410                                 isec->name, ilen) == 0)
12411                   {
12412                     dsec->gc_mark = 0;
12413                   }
12414               }
12415           }
12416     }
12417   return TRUE;
12418 }
12419
12420 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
12421
12422 struct elf_gc_sweep_symbol_info
12423 {
12424   struct bfd_link_info *info;
12425   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
12426                        bfd_boolean);
12427 };
12428
12429 static bfd_boolean
12430 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
12431 {
12432   if (!h->mark
12433       && (((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12434             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12435            && !((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
12436                 && h->root.u.def.section->gc_mark))
12437           || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
12438           || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
12439     {
12440       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf;
12441
12442       inf = (struct elf_gc_sweep_symbol_info *) data;
12443       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
12444       h->def_regular = 0;
12445       h->ref_regular = 0;
12446       h->ref_regular_nonweak = 0;
12447     }
12448
12449   return TRUE;
12450 }
12451
12452 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
12453
12454 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
12455   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
12456
12457 static bfd_boolean
12458 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12459 {
12460   bfd *sub;
12461   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12462   gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook = bed->gc_sweep_hook;
12463   unsigned long section_sym_count;
12464   struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
12465
12466   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12467     {
12468       asection *o;
12469
12470       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour
12471           || !(*bed->relocs_compatible) (sub->xvec, abfd->xvec))
12472         continue;
12473
12474       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12475         {
12476           /* When any section in a section group is kept, we keep all
12477              sections in the section group.  If the first member of
12478              the section group is excluded, we will also exclude the
12479              group section.  */
12480           if (o->flags & SEC_GROUP)
12481             {
12482               asection *first = elf_next_in_group (o);
12483               o->gc_mark = first->gc_mark;
12484             }
12485
12486           if (o->gc_mark)
12487             continue;
12488
12489           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
12490           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
12491             continue;
12492
12493           /* Since this is early in the link process, it is simple
12494              to remove a section from the output.  */
12495           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
12496
12497           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
12498             _bfd_error_handler (_("Removing unused section '%s' in file '%B'"), sub, o->name);
12499
12500           /* But we also have to update some of the relocation
12501              info we collected before.  */
12502           if (gc_sweep_hook
12503               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0
12504               && o->reloc_count != 0
12505               && !((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
12506                    && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
12507               && !bfd_is_abs_section (o->output_section))
12508             {
12509               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
12510               bfd_boolean r;
12511
12512               internal_relocs
12513                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
12514                                              info->keep_memory);
12515               if (internal_relocs == NULL)
12516                 return FALSE;
12517
12518               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
12519
12520               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
12521                 free (internal_relocs);
12522
12523               if (!r)
12524                 return FALSE;
12525             }
12526         }
12527     }
12528
12529   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
12530      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
12531      static symbol table as well?  */
12532   sweep_info.info = info;
12533   sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
12534   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
12535                           &sweep_info);
12536
12537   _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (abfd, info, &section_sym_count);
12538   return TRUE;
12539 }
12540
12541 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
12542    elf_link_hash_traverse.  */
12543
12544 static bfd_boolean
12545 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12546 {
12547   /* Those that are not vtables.  */
12548   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12549     return TRUE;
12550
12551   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
12552   if (h->vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
12553     return TRUE;
12554
12555   /* If we've already been done, exit.  */
12556   if (h->vtable->used && h->vtable->used[-1])
12557     return TRUE;
12558
12559   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
12560   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable->parent, okp);
12561
12562   if (h->vtable->used == NULL)
12563     {
12564       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
12565          parent's table.  */
12566       h->vtable->used = h->vtable->parent->vtable->used;
12567       h->vtable->size = h->vtable->parent->vtable->size;
12568     }
12569   else
12570     {
12571       size_t n;
12572       bfd_boolean *cu, *pu;
12573
12574       /* Or the parent's entries into ours.  */
12575       cu = h->vtable->used;
12576       cu[-1] = TRUE;
12577       pu = h->vtable->parent->vtable->used;
12578       if (pu != NULL)
12579         {
12580           const struct elf_backend_data *bed;
12581           unsigned int log_file_align;
12582
12583           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
12584           log_file_align = bed->s->log_file_align;
12585           n = h->vtable->parent->vtable->size >> log_file_align;
12586           while (n--)
12587             {
12588               if (*pu)
12589                 *cu = TRUE;
12590               pu++;
12591               cu++;
12592             }
12593         }
12594     }
12595
12596   return TRUE;
12597 }
12598
12599 static bfd_boolean
12600 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12601 {
12602   asection *sec;
12603   bfd_vma hstart, hend;
12604   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
12605   const struct elf_backend_data *bed;
12606   unsigned int log_file_align;
12607
12608   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
12609      well as those that are not loaded.  */
12610   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12611     return TRUE;
12612
12613   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12614               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
12615
12616   sec = h->root.u.def.section;
12617   hstart = h->root.u.def.value;
12618   hend = hstart + h->size;
12619
12620   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
12621   if (!relstart)
12622     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
12623   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
12624   log_file_align = bed->s->log_file_align;
12625
12626   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
12627
12628   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
12629     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
12630       {
12631         /* If the entry is in use, do nothing.  */
12632         if (h->vtable->used
12633             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable->size)
12634           {
12635             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
12636             if (h->vtable->used[entry])
12637               continue;
12638           }
12639         /* Otherwise, kill it.  */
12640         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
12641       }
12642
12643   return TRUE;
12644 }
12645
12646 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
12647    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
12648    referenced.  */
12649
12650 bfd_boolean
12651 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
12652 {
12653   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
12654   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
12655
12656   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12657        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12658       && (h->ref_dynamic
12659           || ((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
12660               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
12661               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN
12662               && (!bfd_link_executable (info)
12663                   || info->export_dynamic
12664                   || (h->dynamic
12665                       && d != NULL
12666                       && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
12667               && (h->versioned >= versioned
12668                   || !bfd_hide_sym_by_version (info->version_info,
12669                                                h->root.root.string)))))
12670     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12671
12672   return TRUE;
12673 }
12674
12675 /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
12676    and the section containing the entry symbol.  */
12677
12678 void
12679 _bfd_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
12680 {
12681   struct bfd_sym_chain *sym;
12682
12683   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
12684     {
12685       struct elf_link_hash_entry *h;
12686
12687       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), sym->name,
12688                                 FALSE, FALSE, FALSE);
12689
12690       if (h != NULL
12691           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12692               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12693           && !bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section))
12694         h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12695     }
12696 }
12697
12698 bfd_boolean
12699 bfd_elf_parse_eh_frame_entries (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12700                                 struct bfd_link_info *info)
12701 {
12702   bfd *ibfd = info->input_bfds;
12703
12704   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
12705     {
12706       asection *sec;
12707       struct elf_reloc_cookie cookie;
12708
12709       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
12710         continue;
12711
12712       if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, ibfd))
12713         return FALSE;
12714
12715       for (sec = ibfd->sections; sec; sec = sec->next)
12716         {
12717           if (CONST_STRNEQ (bfd_section_name (ibfd, sec), ".eh_frame_entry")
12718               && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, ibfd, sec))
12719             {
12720               _bfd_elf_parse_eh_frame_entry (info, sec, &cookie);
12721               fini_reloc_cookie_rels (&cookie, sec);
12722             }
12723         }
12724     }
12725   return TRUE;
12726 }
12727
12728 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
12729
12730 bfd_boolean
12731 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12732 {
12733   bfd_boolean ok = TRUE;
12734   bfd *sub;
12735   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
12736   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12737   struct elf_link_hash_table *htab;
12738
12739   if (!bed->can_gc_sections
12740       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12741     {
12742       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
12743       return TRUE;
12744     }
12745
12746   bed->gc_keep (info);
12747   htab = elf_hash_table (info);
12748
12749   /* Try to parse each bfd's .eh_frame section.  Point elf_eh_frame_section
12750      at the .eh_frame section if we can mark the FDEs individually.  */
12751   for (sub = info->input_bfds;
12752        info->eh_frame_hdr_type != COMPACT_EH_HDR && sub != NULL;
12753        sub = sub->link.next)
12754     {
12755       asection *sec;
12756       struct elf_reloc_cookie cookie;
12757
12758       sec = bfd_get_section_by_name (sub, ".eh_frame");
12759       while (sec && init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
12760         {
12761           _bfd_elf_parse_eh_frame (sub, info, sec, &cookie);
12762           if (elf_section_data (sec)->sec_info
12763               && (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12764             elf_eh_frame_section (sub) = sec;
12765           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
12766           sec = bfd_get_next_section_by_name (NULL, sec);
12767         }
12768     }
12769
12770   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
12771   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_propagate_vtable_entries_used, &ok);
12772   if (!ok)
12773     return FALSE;
12774
12775   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
12776   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs, &ok);
12777   if (!ok)
12778     return FALSE;
12779
12780   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
12781   if (htab->dynamic_sections_created)
12782     elf_link_hash_traverse (htab, bed->gc_mark_dynamic_ref, info);
12783
12784   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
12785   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
12786   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12787     {
12788       asection *o;
12789
12790       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour
12791           || !(*bed->relocs_compatible) (sub->xvec, abfd->xvec))
12792         continue;
12793
12794       /* Start at sections marked with SEC_KEEP (ref _bfd_elf_gc_keep).
12795          Also treat note sections as a root, if the section is not part
12796          of a group.  */
12797       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12798         if (!o->gc_mark
12799             && (o->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
12800             && ((o->flags & SEC_KEEP) != 0
12801                 || (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE
12802                     && elf_next_in_group (o) == NULL )))
12803           {
12804             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12805               return FALSE;
12806           }
12807     }
12808
12809   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
12810   bed->gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12811
12812   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
12813   return elf_gc_sweep (abfd, info);
12814 }
12815 \f
12816 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
12817
12818 bfd_boolean
12819 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
12820                              asection *sec,
12821                              struct elf_link_hash_entry *h,
12822                              bfd_vma offset)
12823 {
12824   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
12825   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
12826   bfd_size_type extsymcount;
12827   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12828
12829   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
12830      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
12831      this point.  */
12832   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12833   if (!elf_bad_symtab (abfd))
12834     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
12835
12836   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12837   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
12838
12839   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
12840      offset as the relocation.  */
12841   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
12842     {
12843       if ((child = *search) != NULL
12844           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
12845               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12846           && child->root.u.def.section == sec
12847           && child->root.u.def.value == offset)
12848         goto win;
12849     }
12850
12851   (*_bfd_error_handler) ("%B: %A+%lu: No symbol found for INHERIT",
12852                          abfd, sec, (unsigned long) offset);
12853   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
12854   return FALSE;
12855
12856  win:
12857   if (!child->vtable)
12858     {
12859       child->vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
12860                        bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->vtable)));
12861       if (!child->vtable)
12862         return FALSE;
12863     }
12864   if (!h)
12865     {
12866       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
12867          be that someone has defined a non-global vtable though, which
12868          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
12869          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
12870
12871       child->vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
12872     }
12873   else
12874     child->vtable->parent = h;
12875
12876   return TRUE;
12877 }
12878
12879 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
12880
12881 bfd_boolean
12882 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12883                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12884                            struct elf_link_hash_entry *h,
12885                            bfd_vma addend)
12886 {
12887   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12888   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
12889
12890   if (!h->vtable)
12891     {
12892       h->vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
12893                    bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->vtable)));
12894       if (!h->vtable)
12895         return FALSE;
12896     }
12897
12898   if (addend >= h->vtable->size)
12899     {
12900       size_t size, bytes, file_align;
12901       bfd_boolean *ptr = h->vtable->used;
12902
12903       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
12904          a zero size.  */
12905       file_align = 1 << log_file_align;
12906       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
12907         size = addend + file_align;
12908       else
12909         {
12910           size = h->size;
12911           if (addend >= size)
12912             {
12913               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
12914                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
12915               size = addend + file_align;
12916             }
12917         }
12918       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
12919
12920       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
12921          consolidation pass.  */
12922       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
12923
12924       if (ptr)
12925         {
12926           ptr = (bfd_boolean *) bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
12927
12928           if (ptr != NULL)
12929             {
12930               size_t oldbytes;
12931
12932               oldbytes = (((h->vtable->size >> log_file_align) + 1)
12933                           * sizeof (bfd_boolean));
12934               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
12935             }
12936         }
12937       else
12938         ptr = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (bytes);
12939
12940       if (ptr == NULL)
12941         return FALSE;
12942
12943       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
12944       h->vtable->used = ptr + 1;
12945       h->vtable->size = size;
12946     }
12947
12948   h->vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
12949
12950   return TRUE;
12951 }
12952
12953 /* Map an ELF section header flag to its corresponding string.  */
12954 typedef struct
12955 {
12956   char *flag_name;
12957   flagword flag_value;
12958 } elf_flags_to_name_table;
12959
12960 static elf_flags_to_name_table elf_flags_to_names [] =
12961 {
12962   { "SHF_WRITE", SHF_WRITE },
12963   { "SHF_ALLOC", SHF_ALLOC },
12964   { "SHF_EXECINSTR", SHF_EXECINSTR },
12965   { "SHF_MERGE", SHF_MERGE },
12966   { "SHF_STRINGS", SHF_STRINGS },
12967   { "SHF_INFO_LINK", SHF_INFO_LINK},
12968   { "SHF_LINK_ORDER", SHF_LINK_ORDER},
12969   { "SHF_OS_NONCONFORMING", SHF_OS_NONCONFORMING},
12970   { "SHF_GROUP", SHF_GROUP },
12971   { "SHF_TLS", SHF_TLS },
12972   { "SHF_MASKOS", SHF_MASKOS },
12973   { "SHF_EXCLUDE", SHF_EXCLUDE },
12974 };
12975
12976 /* Returns TRUE if the section is to be included, otherwise FALSE.  */
12977 bfd_boolean
12978 bfd_elf_lookup_section_flags (struct bfd_link_info *info,
12979                               struct flag_info *flaginfo,
12980                               asection *section)
12981 {
12982   const bfd_vma sh_flags = elf_section_flags (section);
12983
12984   if (!flaginfo->flags_initialized)
12985     {
12986       bfd *obfd = info->output_bfd;
12987       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
12988       struct flag_info_list *tf = flaginfo->flag_list;
12989       int with_hex = 0;
12990       int without_hex = 0;
12991
12992       for (tf = flaginfo->flag_list; tf != NULL; tf = tf->next)
12993         {
12994           unsigned i;
12995           flagword (*lookup) (char *);
12996
12997           lookup = bed->elf_backend_lookup_section_flags_hook;
12998           if (lookup != NULL)
12999             {
13000               flagword hexval = (*lookup) ((char *) tf->name);
13001
13002               if (hexval != 0)
13003                 {
13004                   if (tf->with == with_flags)
13005                     with_hex |= hexval;
13006                   else if (tf->with == without_flags)
13007                     without_hex |= hexval;
13008                   tf->valid = TRUE;
13009                   continue;
13010                 }
13011             }
13012           for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (elf_flags_to_names); ++i)
13013             {
13014               if (strcmp (tf->name, elf_flags_to_names[i].flag_name) == 0)
13015                 {
13016                   if (tf->with == with_flags)
13017                     with_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
13018                   else if (tf->with == without_flags)
13019                     without_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
13020                   tf->valid = TRUE;
13021                   break;
13022                 }
13023             }
13024           if (!tf->valid)
13025             {
13026               info->callbacks->einfo
13027                 (_("Unrecognized INPUT_SECTION_FLAG %s\n"), tf->name);
13028               return FALSE;
13029             }
13030         }
13031       flaginfo->flags_initialized = TRUE;
13032       flaginfo->only_with_flags |= with_hex;
13033       flaginfo->not_with_flags |= without_hex;
13034     }
13035
13036   if ((flaginfo->only_with_flags & sh_flags) != flaginfo->only_with_flags)
13037     return FALSE;
13038
13039   if ((flaginfo->not_with_flags & sh_flags) != 0)
13040     return FALSE;
13041
13042   return TRUE;
13043 }
13044
13045 struct alloc_got_off_arg {
13046   bfd_vma gotoff;
13047   struct bfd_link_info *info;
13048 };
13049
13050 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
13051    to real got offsets.  */
13052
13053 static bfd_boolean
13054 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
13055 {
13056   struct alloc_got_off_arg *gofarg = (struct alloc_got_off_arg *) arg;
13057   bfd *obfd = gofarg->info->output_bfd;
13058   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
13059
13060   if (h->got.refcount > 0)
13061     {
13062       h->got.offset = gofarg->gotoff;
13063       gofarg->gotoff += bed->got_elt_size (obfd, gofarg->info, h, NULL, 0);
13064     }
13065   else
13066     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
13067
13068   return TRUE;
13069 }
13070
13071 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
13072    we're done.  Should be called from final_link.  */
13073
13074 bfd_boolean
13075 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
13076                                         struct bfd_link_info *info)
13077 {
13078   bfd *i;
13079   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13080   bfd_vma gotoff;
13081   struct alloc_got_off_arg gofarg;
13082
13083   BFD_ASSERT (abfd == info->output_bfd);
13084
13085   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
13086     return FALSE;
13087
13088   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
13089      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
13090   if (bed->want_got_plt)
13091     gotoff = 0;
13092   else
13093     gotoff = bed->got_header_size;
13094
13095   /* Do the local .got entries first.  */
13096   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link.next)
13097     {
13098       bfd_signed_vma *local_got;
13099       bfd_size_type j, locsymcount;
13100       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13101
13102       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
13103         continue;
13104
13105       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
13106       if (!local_got)
13107         continue;
13108
13109       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
13110       if (elf_bad_symtab (i))
13111         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
13112       else
13113         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
13114
13115       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
13116         {
13117           if (local_got[j] > 0)
13118             {
13119               local_got[j] = gotoff;
13120               gotoff += bed->got_elt_size (abfd, info, NULL, i, j);
13121             }
13122           else
13123             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
13124         }
13125     }
13126
13127   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
13128      adjust_dynamic_symbol  */
13129   gofarg.gotoff = gotoff;
13130   gofarg.info = info;
13131   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
13132                           elf_gc_allocate_got_offsets,
13133                           &gofarg);
13134   return TRUE;
13135 }
13136
13137 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
13138    got entry reference counting is enabled.  */
13139
13140 bfd_boolean
13141 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
13142 {
13143   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
13144     return FALSE;
13145
13146   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
13147   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
13148 }
13149
13150 bfd_boolean
13151 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
13152 {
13153   struct elf_reloc_cookie *rcookie = (struct elf_reloc_cookie *) cookie;
13154
13155   if (rcookie->bad_symtab)
13156     rcookie->rel = rcookie->rels;
13157
13158   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
13159     {
13160       unsigned long r_symndx;
13161
13162       if (! rcookie->bad_symtab)
13163         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
13164           return FALSE;
13165       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
13166         continue;
13167
13168       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
13169       if (r_symndx == STN_UNDEF)
13170         return TRUE;
13171
13172       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
13173           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
13174         {
13175           struct elf_link_hash_entry *h;
13176
13177           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
13178
13179           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
13180                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
13181             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
13182
13183           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
13184                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13185               && (h->root.u.def.section->owner != rcookie->abfd
13186                   || h->root.u.def.section->kept_section != NULL
13187                   || discarded_section (h->root.u.def.section)))
13188             return TRUE;
13189         }
13190       else
13191         {
13192           /* It's not a relocation against a global symbol,
13193              but it could be a relocation against a local
13194              symbol for a discarded section.  */
13195           asection *isec;
13196           Elf_Internal_Sym *isym;
13197
13198           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
13199           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
13200           isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
13201           if (isec != NULL
13202               && (isec->kept_section != NULL
13203                   || discarded_section (isec)))
13204             return TRUE;
13205         }
13206       return FALSE;
13207     }
13208   return FALSE;
13209 }
13210
13211 /* Discard unneeded references to discarded sections.
13212    Returns -1 on error, 1 if any section's size was changed, 0 if
13213    nothing changed.  This function assumes that the relocations are in
13214    sorted order, which is true for all known assemblers.  */
13215
13216 int
13217 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
13218 {
13219   struct elf_reloc_cookie cookie;
13220   asection *o;
13221   bfd *abfd;
13222   int changed = 0;
13223
13224   if (info->traditional_format
13225       || !is_elf_hash_table (info->hash))
13226     return 0;
13227
13228   o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".stab");
13229   if (o != NULL)
13230     {
13231       asection *i;
13232
13233       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
13234         {
13235           if (i->size == 0
13236               || i->reloc_count == 0
13237               || i->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_STABS)
13238             continue;
13239
13240           abfd = i->owner;
13241           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
13242             continue;
13243
13244           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
13245             return -1;
13246
13247           if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, i,
13248                                           elf_section_data (i)->sec_info,
13249                                           bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
13250                                           &cookie))
13251             changed = 1;
13252
13253           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
13254         }
13255     }
13256
13257   o = NULL;
13258   if (info->eh_frame_hdr_type != COMPACT_EH_HDR)
13259     o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".eh_frame");
13260   if (o != NULL)
13261     {
13262       asection *i;
13263
13264       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
13265         {
13266           if (i->size == 0)
13267             continue;
13268
13269           abfd = i->owner;
13270           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
13271             continue;
13272
13273           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
13274             return -1;
13275
13276           _bfd_elf_parse_eh_frame (abfd, info, i, &cookie);
13277           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, i,
13278                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
13279                                                  &cookie))
13280             changed = 1;
13281
13282           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
13283         }
13284     }
13285
13286   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link.next)
13287     {
13288       const struct elf_backend_data *bed;
13289
13290       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
13291         continue;
13292
13293       bed = get_elf_backend_data (abfd);
13294
13295       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL)
13296         {
13297           if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, abfd))
13298             return -1;
13299
13300           if ((*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
13301             changed = 1;
13302
13303           fini_reloc_cookie (&cookie, abfd);
13304         }
13305     }
13306
13307   if (info->eh_frame_hdr_type == COMPACT_EH_HDR)
13308     _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
13309
13310   if (info->eh_frame_hdr_type
13311       && !bfd_link_relocatable (info)
13312       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
13313     changed = 1;
13314
13315   return changed;
13316 }
13317
13318 bfd_boolean
13319 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd,
13320                                  asection *sec,
13321                                  struct bfd_link_info *info)
13322 {
13323   flagword flags;
13324   const char *name, *key;
13325   struct bfd_section_already_linked *l;
13326   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
13327
13328   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
13329     return FALSE;
13330
13331   flags = sec->flags;
13332
13333   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
13334      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
13335   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
13336     return FALSE;
13337
13338   /* Don't put group member sections on our list of already linked
13339      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
13340   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
13341     return FALSE;
13342
13343   /* For a SHT_GROUP section, use the group signature as the key.  */
13344   name = sec->name;
13345   if ((flags & SEC_GROUP) != 0
13346       && elf_next_in_group (sec) != NULL
13347       && elf_group_name (elf_next_in_group (sec)) != NULL)
13348     key = elf_group_name (elf_next_in_group (sec));
13349   else
13350     {
13351       /* Otherwise we should have a .gnu.linkonce.<type>.<key> section.  */
13352       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
13353           && (key = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
13354         key++;
13355       else
13356         /* Must be a user linkonce section that doesn't follow gcc's
13357            naming convention.  In this case we won't be matching
13358            single member groups.  */
13359         key = name;
13360     }
13361
13362   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (key);
13363
13364   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13365     {
13366       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
13367          sections with a signature of <key> (<key> is some string),
13368          and linkonce sections named .gnu.linkonce.<type>.<key>.
13369          Match like sections.  LTO plugin sections are an exception.
13370          They are always named .gnu.linkonce.t.<key> and match either
13371          type of section.  */
13372       if (((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
13373            && ((flags & SEC_GROUP) != 0
13374                || strcmp (name, l->sec->name) == 0))
13375           || (l->sec->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
13376         {
13377           /* The section has already been linked.  See if we should
13378              issue a warning.  */
13379           if (!_bfd_handle_already_linked (sec, l, info))
13380             return FALSE;
13381
13382           if (flags & SEC_GROUP)
13383             {
13384               asection *first = elf_next_in_group (sec);
13385               asection *s = first;
13386
13387               while (s != NULL)
13388                 {
13389                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13390                   /* Record which group discards it.  */
13391                   s->kept_section = l->sec;
13392                   s = elf_next_in_group (s);
13393                   /* These lists are circular.  */
13394                   if (s == first)
13395                     break;
13396                 }
13397             }
13398
13399           return TRUE;
13400         }
13401     }
13402
13403   /* A single member comdat group section may be discarded by a
13404      linkonce section and vice versa.  */
13405   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
13406     {
13407       asection *first = elf_next_in_group (sec);
13408
13409       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
13410         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
13411         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13412           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
13413               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
13414             {
13415               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13416               first->kept_section = l->sec;
13417               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13418               break;
13419             }
13420     }
13421   else
13422     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
13423     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13424       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
13425         {
13426           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
13427
13428           if (first != NULL
13429               && elf_next_in_group (first) == first
13430               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
13431             {
13432               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13433               sec->kept_section = first;
13434               break;
13435             }
13436         }
13437
13438   /* Do not complain on unresolved relocations in `.gnu.linkonce.r.F'
13439      referencing its discarded `.gnu.linkonce.t.F' counterpart - g++-3.4
13440      specific as g++-4.x is using COMDAT groups (without the `.gnu.linkonce'
13441      prefix) instead.  `.gnu.linkonce.r.*' were the `.rodata' part of its
13442      matching `.gnu.linkonce.t.*'.  If `.gnu.linkonce.r.F' is not discarded
13443      but its `.gnu.linkonce.t.F' is discarded means we chose one-only
13444      `.gnu.linkonce.t.F' section from a different bfd not requiring any
13445      `.gnu.linkonce.r.F'.  Thus `.gnu.linkonce.r.F' should be discarded.
13446      The reverse order cannot happen as there is never a bfd with only the
13447      `.gnu.linkonce.r.F' section.  The order of sections in a bfd does not
13448      matter as here were are looking only for cross-bfd sections.  */
13449
13450   if ((flags & SEC_GROUP) == 0 && CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.r."))
13451     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13452       if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
13453           && CONST_STRNEQ (l->sec->name, ".gnu.linkonce.t."))
13454         {
13455           if (abfd != l->sec->owner)
13456             sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13457           break;
13458         }
13459
13460   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
13461   if (!bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
13462     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E\n"));
13463   return sec->output_section == bfd_abs_section_ptr;
13464 }
13465
13466 bfd_boolean
13467 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
13468 {
13469   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
13470 }
13471
13472 unsigned int
13473 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
13474 {
13475   return SHN_COMMON;
13476 }
13477
13478 asection *
13479 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
13480 {
13481   return bfd_com_section_ptr;
13482 }
13483
13484 bfd_vma
13485 _bfd_elf_default_got_elt_size (bfd *abfd,
13486                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
13487                                struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED,
13488                                bfd *ibfd ATTRIBUTE_UNUSED,
13489                                unsigned long symndx ATTRIBUTE_UNUSED)
13490 {
13491   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13492   return bed->s->arch_size / 8;
13493 }
13494
13495 /* Routines to support the creation of dynamic relocs.  */
13496
13497 /* Returns the name of the dynamic reloc section associated with SEC.  */
13498
13499 static const char *
13500 get_dynamic_reloc_section_name (bfd *       abfd,
13501                                 asection *  sec,
13502                                 bfd_boolean is_rela)
13503 {
13504   char *name;
13505   const char *old_name = bfd_get_section_name (NULL, sec);
13506   const char *prefix = is_rela ? ".rela" : ".rel";
13507
13508   if (old_name == NULL)
13509     return NULL;
13510
13511   name = bfd_alloc (abfd, strlen (prefix) + strlen (old_name) + 1);
13512   sprintf (name, "%s%s", prefix, old_name);
13513
13514   return name;
13515 }
13516
13517 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.
13518    If necessary compute the name of the dynamic reloc section based
13519    on SEC's name (looked up in ABFD's string table) and the setting
13520    of IS_RELA.  */
13521
13522 asection *
13523 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section (bfd *       abfd,
13524                                     asection *  sec,
13525                                     bfd_boolean is_rela)
13526 {
13527   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
13528
13529   if (reloc_sec == NULL)
13530     {
13531       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
13532
13533       if (name != NULL)
13534         {
13535           reloc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, name);
13536
13537           if (reloc_sec != NULL)
13538             elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
13539         }
13540     }
13541
13542   return reloc_sec;
13543 }
13544
13545 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.  If the
13546    section does not exist it is created and attached to the DYNOBJ
13547    bfd and stored in the SRELOC field of SEC's elf_section_data
13548    structure.
13549
13550    ALIGNMENT is the alignment for the newly created section and
13551    IS_RELA defines whether the name should be .rela.<SEC's name>
13552    or .rel.<SEC's name>.  The section name is looked up in the
13553    string table associated with ABFD.  */
13554
13555 asection *
13556 _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section (asection *sec,
13557                                      bfd *dynobj,
13558                                      unsigned int alignment,
13559                                      bfd *abfd,
13560                                      bfd_boolean is_rela)
13561 {
13562   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
13563
13564   if (reloc_sec == NULL)
13565     {
13566       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
13567
13568       if (name == NULL)
13569         return NULL;
13570
13571       reloc_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
13572
13573       if (reloc_sec == NULL)
13574         {
13575           flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
13576                             | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
13577           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
13578             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
13579
13580           reloc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, name, flags);
13581           if (reloc_sec != NULL)
13582             {
13583               /* _bfd_elf_get_sec_type_attr chooses a section type by
13584                  name.  Override as it may be wrong, eg. for a user
13585                  section named "auto" we'll get ".relauto" which is
13586                  seen to be a .rela section.  */
13587               elf_section_type (reloc_sec) = is_rela ? SHT_RELA : SHT_REL;
13588               if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, reloc_sec, alignment))
13589                 reloc_sec = NULL;
13590             }
13591         }
13592
13593       elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
13594     }
13595
13596   return reloc_sec;
13597 }
13598
13599 /* Copy the ELF symbol type and other attributes for a linker script
13600    assignment from HSRC to HDEST.  Generally this should be treated as
13601    if we found a strong non-dynamic definition for HDEST (except that
13602    ld ignores multiple definition errors).  */
13603 void
13604 _bfd_elf_copy_link_hash_symbol_type (bfd *abfd,
13605                                      struct bfd_link_hash_entry *hdest,
13606                                      struct bfd_link_hash_entry *hsrc)
13607 {
13608   struct elf_link_hash_entry *ehdest = (struct elf_link_hash_entry *) hdest;
13609   struct elf_link_hash_entry *ehsrc = (struct elf_link_hash_entry *) hsrc;
13610   Elf_Internal_Sym isym;
13611
13612   ehdest->type = ehsrc->type;
13613   ehdest->target_internal = ehsrc->target_internal;
13614
13615   isym.st_other = ehsrc->other;
13616   elf_merge_st_other (abfd, ehdest, &isym, NULL, TRUE, FALSE);
13617 }
13618
13619 /* Append a RELA relocation REL to section S in BFD.  */
13620
13621 void
13622 elf_append_rela (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13623 {
13624   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13625   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rela);
13626   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rela <= s->contents + s->size);
13627   bed->s->swap_reloca_out (abfd, rel, loc);
13628 }
13629
13630 /* Append a REL relocation REL to section S in BFD.  */
13631
13632 void
13633 elf_append_rel (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13634 {
13635   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13636   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rel);
13637   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rel <= s->contents + s->size);
13638   bed->s->swap_reloc_out (abfd, rel, loc);
13639 }