PR ld/17973 LTO file syms
[external/binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright (C) 1995-2015 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
19    MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "sysdep.h"
22 #include "bfd.h"
23 #include "bfd_stdint.h"
24 #include "bfdlink.h"
25 #include "libbfd.h"
26 #define ARCH_SIZE 0
27 #include "elf-bfd.h"
28 #include "safe-ctype.h"
29 #include "libiberty.h"
30 #include "objalloc.h"
31
32 /* This struct is used to pass information to routines called via
33    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
34
35 struct elf_info_failed
36 {
37   struct bfd_link_info *info;
38   bfd_boolean failed;
39 };
40
41 /* This structure is used to pass information to
42    _bfd_elf_link_find_version_dependencies.  */
43
44 struct elf_find_verdep_info
45 {
46   /* General link information.  */
47   struct bfd_link_info *info;
48   /* The number of dependencies.  */
49   unsigned int vers;
50   /* Whether we had a failure.  */
51   bfd_boolean failed;
52 };
53
54 static bfd_boolean _bfd_elf_fix_symbol_flags
55   (struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *);
56
57 /* Define a symbol in a dynamic linkage section.  */
58
59 struct elf_link_hash_entry *
60 _bfd_elf_define_linkage_sym (bfd *abfd,
61                              struct bfd_link_info *info,
62                              asection *sec,
63                              const char *name)
64 {
65   struct elf_link_hash_entry *h;
66   struct bfd_link_hash_entry *bh;
67   const struct elf_backend_data *bed;
68
69   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
70   if (h != NULL)
71     {
72       /* Zap symbol defined in an as-needed lib that wasn't linked.
73          This is a symptom of a larger problem:  Absolute symbols
74          defined in shared libraries can't be overridden, because we
75          lose the link to the bfd which is via the symbol section.  */
76       h->root.type = bfd_link_hash_new;
77     }
78
79   bh = &h->root;
80   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, BSF_GLOBAL,
81                                          sec, 0, NULL, FALSE,
82                                          get_elf_backend_data (abfd)->collect,
83                                          &bh))
84     return NULL;
85   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
86   h->def_regular = 1;
87   h->non_elf = 0;
88   h->root.linker_def = 1;
89   h->type = STT_OBJECT;
90   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
91     h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
92
93   bed = get_elf_backend_data (abfd);
94   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
95   return h;
96 }
97
98 bfd_boolean
99 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
100 {
101   flagword flags;
102   asection *s;
103   struct elf_link_hash_entry *h;
104   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
105   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
106
107   /* This function may be called more than once.  */
108   s = bfd_get_linker_section (abfd, ".got");
109   if (s != NULL)
110     return TRUE;
111
112   flags = bed->dynamic_sec_flags;
113
114   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
115                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
116                                            ? ".rela.got" : ".rel.got"),
117                                           (bed->dynamic_sec_flags
118                                            | SEC_READONLY));
119   if (s == NULL
120       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
121     return FALSE;
122   htab->srelgot = s;
123
124   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
125   if (s == NULL
126       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
127     return FALSE;
128   htab->sgot = s;
129
130   if (bed->want_got_plt)
131     {
132       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
133       if (s == NULL
134           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
135                                          bed->s->log_file_align))
136         return FALSE;
137       htab->sgotplt = s;
138     }
139
140   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
141   s->size += bed->got_header_size;
142
143   if (bed->want_got_sym)
144     {
145       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
146          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
147          because we don't want to define the symbol if we are not creating
148          a global offset table.  */
149       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
150                                        "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
151       elf_hash_table (info)->hgot = h;
152       if (h == NULL)
153         return FALSE;
154     }
155
156   return TRUE;
157 }
158 \f
159 /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
160 static bfd_boolean
161 _bfd_elf_link_create_dynstrtab (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
162 {
163   struct elf_link_hash_table *hash_table;
164
165   hash_table = elf_hash_table (info);
166   if (hash_table->dynobj == NULL)
167     hash_table->dynobj = abfd;
168
169   if (hash_table->dynstr == NULL)
170     {
171       hash_table->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
172       if (hash_table->dynstr == NULL)
173         return FALSE;
174     }
175   return TRUE;
176 }
177
178 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
179    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
180    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
181    when the final executable is run, so we need to create them before
182    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
183    actual contents and size of these sections later.  */
184
185 bfd_boolean
186 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
187 {
188   flagword flags;
189   asection *s;
190   const struct elf_backend_data *bed;
191   struct elf_link_hash_entry *h;
192
193   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
194     return FALSE;
195
196   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
197     return TRUE;
198
199   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
200     return FALSE;
201
202   abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
203   bed = get_elf_backend_data (abfd);
204
205   flags = bed->dynamic_sec_flags;
206
207   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
208      shared library does not.  */
209   if (info->executable)
210     {
211       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".interp",
212                                               flags | SEC_READONLY);
213       if (s == NULL)
214         return FALSE;
215     }
216
217   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
218      if they are not needed.  */
219   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_d",
220                                           flags | SEC_READONLY);
221   if (s == NULL
222       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
223     return FALSE;
224
225   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version",
226                                           flags | SEC_READONLY);
227   if (s == NULL
228       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
229     return FALSE;
230
231   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_r",
232                                           flags | SEC_READONLY);
233   if (s == NULL
234       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
235     return FALSE;
236
237   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynsym",
238                                           flags | SEC_READONLY);
239   if (s == NULL
240       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
241     return FALSE;
242
243   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynstr",
244                                           flags | SEC_READONLY);
245   if (s == NULL)
246     return FALSE;
247
248   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynamic", flags);
249   if (s == NULL
250       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
251     return FALSE;
252
253   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
254      .dynamic section.  We could set _DYNAMIC in a linker script, but we
255      only want to define it if we are, in fact, creating a .dynamic
256      section.  We don't want to define it if there is no .dynamic
257      section, since on some ELF platforms the start up code examines it
258      to decide how to initialize the process.  */
259   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_DYNAMIC");
260   elf_hash_table (info)->hdynamic = h;
261   if (h == NULL)
262     return FALSE;
263
264   if (info->emit_hash)
265     {
266       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".hash",
267                                               flags | SEC_READONLY);
268       if (s == NULL
269           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
270         return FALSE;
271       elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
272     }
273
274   if (info->emit_gnu_hash)
275     {
276       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.hash",
277                                               flags | SEC_READONLY);
278       if (s == NULL
279           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
280         return FALSE;
281       /* For 64-bit ELF, .gnu.hash is a non-uniform entity size section:
282          4 32-bit words followed by variable count of 64-bit words, then
283          variable count of 32-bit words.  */
284       if (bed->s->arch_size == 64)
285         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 0;
286       else
287         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 4;
288     }
289
290   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
291      backend set the right flags.  The backend will normally create
292      the .got and .plt sections.  */
293   if (bed->elf_backend_create_dynamic_sections == NULL
294       || ! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
295     return FALSE;
296
297   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
298
299   return TRUE;
300 }
301
302 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
303
304 bfd_boolean
305 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
306 {
307   flagword flags, pltflags;
308   struct elf_link_hash_entry *h;
309   asection *s;
310   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
311   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
312
313   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
314      .rel[a].bss sections.  */
315   flags = bed->dynamic_sec_flags;
316
317   pltflags = flags;
318   if (bed->plt_not_loaded)
319     /* We do not clear SEC_ALLOC here because we still want the OS to
320        allocate space for the section; it's just that there's nothing
321        to read in from the object file.  */
322     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
323   else
324     pltflags |= SEC_ALLOC | SEC_CODE | SEC_LOAD;
325   if (bed->plt_readonly)
326     pltflags |= SEC_READONLY;
327
328   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".plt", pltflags);
329   if (s == NULL
330       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
331     return FALSE;
332   htab->splt = s;
333
334   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
335      .plt section.  */
336   if (bed->want_plt_sym)
337     {
338       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
339                                        "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
340       elf_hash_table (info)->hplt = h;
341       if (h == NULL)
342         return FALSE;
343     }
344
345   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
346                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
347                                            ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
348                                           flags | SEC_READONLY);
349   if (s == NULL
350       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
351     return FALSE;
352   htab->srelplt = s;
353
354   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
355     return FALSE;
356
357   if (bed->want_dynbss)
358     {
359       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
360          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
361          not functions.  We must allocate space for them in the process
362          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
363          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
364          section into the .bss section of the final image.  */
365       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynbss",
366                                               (SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED));
367       if (s == NULL)
368         return FALSE;
369
370       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
371          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
372          linker will map it to an output section.  We can't just create it
373          only if we need it, because we will not know whether we need it
374          until we have seen all the input files, and the first time the
375          main linker code calls BFD after examining all the input files
376          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
377          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
378          be needed, we can discard it later.  We will never need this
379          section when generating a shared object, since they do not use
380          copy relocs.  */
381       if (! info->shared)
382         {
383           s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
384                                                   (bed->rela_plts_and_copies_p
385                                                    ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
386                                                   flags | SEC_READONLY);
387           if (s == NULL
388               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
389             return FALSE;
390         }
391     }
392
393   return TRUE;
394 }
395 \f
396 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
397    read the input files, since we need to have a list of all of them
398    before we can determine the final sizes of the output sections.
399    Note that we may actually call this function even though we are not
400    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
401    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
402    one.  */
403
404 bfd_boolean
405 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
406                                     struct elf_link_hash_entry *h)
407 {
408   if (h->dynindx == -1)
409     {
410       struct elf_strtab_hash *dynstr;
411       char *p;
412       const char *name;
413       bfd_size_type indx;
414
415       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
416          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
417          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
418          this would not be necessary.  */
419       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
420         {
421         case STV_INTERNAL:
422         case STV_HIDDEN:
423           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
424               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
425             {
426               h->forced_local = 1;
427               if (!elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
428                 return TRUE;
429             }
430
431         default:
432           break;
433         }
434
435       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
436       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
437
438       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
439       if (dynstr == NULL)
440         {
441           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
442           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
443           if (dynstr == NULL)
444             return FALSE;
445         }
446
447       /* We don't put any version information in the dynamic string
448          table.  */
449       name = h->root.root.string;
450       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
451       if (p != NULL)
452         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
453            there are only a few symbols that have read-only names, being
454            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
455            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
456            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
457         *p = 0;
458
459       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
460
461       if (p != NULL)
462         *p = ELF_VER_CHR;
463
464       if (indx == (bfd_size_type) -1)
465         return FALSE;
466       h->dynstr_index = indx;
467     }
468
469   return TRUE;
470 }
471 \f
472 /* Mark a symbol dynamic.  */
473
474 static void
475 bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
476                                   struct elf_link_hash_entry *h,
477                                   Elf_Internal_Sym *sym)
478 {
479   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
480
481   /* It may be called more than once on the same H.  */
482   if(h->dynamic || info->relocatable)
483     return;
484
485   if ((info->dynamic_data
486        && (h->type == STT_OBJECT
487            || (sym != NULL
488                && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_OBJECT)))
489       || (d != NULL
490           && h->root.type == bfd_link_hash_new
491           && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
492     h->dynamic = 1;
493 }
494
495 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
496    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
497
498 bfd_boolean
499 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
500                                 struct bfd_link_info *info,
501                                 const char *name,
502                                 bfd_boolean provide,
503                                 bfd_boolean hidden)
504 {
505   struct elf_link_hash_entry *h, *hv;
506   struct elf_link_hash_table *htab;
507   const struct elf_backend_data *bed;
508
509   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
510     return TRUE;
511
512   htab = elf_hash_table (info);
513   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, !provide, TRUE, FALSE);
514   if (h == NULL)
515     return provide;
516
517   switch (h->root.type)
518     {
519     case bfd_link_hash_defined:
520     case bfd_link_hash_defweak:
521     case bfd_link_hash_common:
522       break;
523     case bfd_link_hash_undefweak:
524     case bfd_link_hash_undefined:
525       /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
526          been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
527          may depend on this.  */
528       h->root.type = bfd_link_hash_new;
529       if (h->root.u.undef.next != NULL || htab->root.undefs_tail == &h->root)
530         bfd_link_repair_undef_list (&htab->root);
531       break;
532     case bfd_link_hash_new:
533       bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, NULL);
534       h->non_elf = 0;
535       break;
536     case bfd_link_hash_indirect:
537       /* We had a versioned symbol in a dynamic library.  We make the
538          the versioned symbol point to this one.  */
539       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
540       hv = h;
541       while (hv->root.type == bfd_link_hash_indirect
542              || hv->root.type == bfd_link_hash_warning)
543         hv = (struct elf_link_hash_entry *) hv->root.u.i.link;
544       /* We don't need to update h->root.u since linker will set them
545          later.  */
546       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
547       hv->root.type = bfd_link_hash_indirect;
548       hv->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
549       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hv);
550       break;
551     case bfd_link_hash_warning:
552       abort ();
553       break;
554     }
555
556   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
557      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
558      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
559      force the correct value.  */
560   if (provide
561       && h->def_dynamic
562       && !h->def_regular)
563     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
564
565   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
566      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
567      then clear out any version information because the symbol will not be
568      associated with the dynamic object any more.  */
569   if (!provide
570       && h->def_dynamic
571       && !h->def_regular)
572     h->verinfo.verdef = NULL;
573
574   h->def_regular = 1;
575
576   if (hidden)
577     {
578       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
579       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
580         h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
581       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
582     }
583
584   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
585      and executables.  */
586   if (!info->relocatable
587       && h->dynindx != -1
588       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
589           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
590     h->forced_local = 1;
591
592   if ((h->def_dynamic
593        || h->ref_dynamic
594        || info->shared
595        || (info->executable && elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable))
596       && h->dynindx == -1)
597     {
598       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
599         return FALSE;
600
601       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
602          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
603          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
604       if (h->u.weakdef != NULL
605           && h->u.weakdef->dynindx == -1)
606         {
607           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
608             return FALSE;
609         }
610     }
611
612   return TRUE;
613 }
614
615 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
616    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
617    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
618
619 int
620 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
621                                           bfd *input_bfd,
622                                           long input_indx)
623 {
624   bfd_size_type amt;
625   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
626   struct elf_link_hash_table *eht;
627   struct elf_strtab_hash *dynstr;
628   unsigned long dynstr_index;
629   char *name;
630   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
631   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
632
633   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
634     return 0;
635
636   /* See if the entry exists already.  */
637   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
638     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
639       return 1;
640
641   amt = sizeof (*entry);
642   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *) bfd_alloc (input_bfd, amt);
643   if (entry == NULL)
644     return 0;
645
646   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
647   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
648                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
649     {
650       bfd_release (input_bfd, entry);
651       return 0;
652     }
653
654   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
655       && entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
656     {
657       asection *s;
658
659       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
660       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
661         {
662           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
663              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
664           bfd_release (input_bfd, entry);
665           return 2;
666         }
667     }
668
669   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
670           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
671            entry->isym.st_name));
672
673   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
674   if (dynstr == NULL)
675     {
676       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
677       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
678       if (dynstr == NULL)
679         return 0;
680     }
681
682   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
683   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
684     return 0;
685   entry->isym.st_name = dynstr_index;
686
687   eht = elf_hash_table (info);
688
689   entry->next = eht->dynlocal;
690   eht->dynlocal = entry;
691   entry->input_bfd = input_bfd;
692   entry->input_indx = input_indx;
693   eht->dynsymcount++;
694
695   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
696   entry->isym.st_info
697     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
698
699   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
700
701   return 1;
702 }
703
704 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
705
706 long
707 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
708                                     bfd *input_bfd,
709                                     long input_indx)
710 {
711   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
712
713   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
714     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
715       return e->dynindx;
716   return -1;
717 }
718
719 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
720    them are removed because they are marked as local.  This is called
721    via elf_link_hash_traverse.  */
722
723 static bfd_boolean
724 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
725                                       void *data)
726 {
727   size_t *count = (size_t *) data;
728
729   if (h->forced_local)
730     return TRUE;
731
732   if (h->dynindx != -1)
733     h->dynindx = ++(*count);
734
735   return TRUE;
736 }
737
738
739 /* Like elf_link_renumber_hash_table_dynsyms, but just number symbols with
740    STB_LOCAL binding.  */
741
742 static bfd_boolean
743 elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
744                                             void *data)
745 {
746   size_t *count = (size_t *) data;
747
748   if (!h->forced_local)
749     return TRUE;
750
751   if (h->dynindx != -1)
752     h->dynindx = ++(*count);
753
754   return TRUE;
755 }
756
757 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
758    omitted when creating a shared library.  */
759 bfd_boolean
760 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
761                                    struct bfd_link_info *info,
762                                    asection *p)
763 {
764   struct elf_link_hash_table *htab;
765   asection *ip;
766
767   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
768     {
769     case SHT_PROGBITS:
770     case SHT_NOBITS:
771       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
772          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
773     case SHT_NULL:
774       htab = elf_hash_table (info);
775       if (p == htab->tls_sec)
776         return FALSE;
777
778       if (htab->text_index_section != NULL)
779         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
780
781       return (htab->dynobj != NULL
782               && (ip = bfd_get_linker_section (htab->dynobj, p->name)) != NULL
783               && ip->output_section == p);
784
785       /* There shouldn't be section relative relocations
786          against any other section.  */
787     default:
788       return TRUE;
789     }
790 }
791
792 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
793    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
794    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
795    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
796    symbols.  */
797
798 static unsigned long
799 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
800                                 struct bfd_link_info *info,
801                                 unsigned long *section_sym_count)
802 {
803   unsigned long dynsymcount = 0;
804
805   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
806     {
807       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
808       asection *p;
809       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
810         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
811             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
812             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
813           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
814         else
815           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
816     }
817   *section_sym_count = dynsymcount;
818
819   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
820                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
821                           &dynsymcount);
822
823   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
824     {
825       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
826       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
827         p->dynindx = ++dynsymcount;
828     }
829
830   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
831                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
832                           &dynsymcount);
833
834   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
835      we must account for in our count.  Unless there weren't any
836      symbols, which means we'll have no table at all.  */
837   if (dynsymcount != 0)
838     ++dynsymcount;
839
840   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
841   return dynsymcount;
842 }
843
844 /* Merge st_other field.  */
845
846 static void
847 elf_merge_st_other (bfd *abfd, struct elf_link_hash_entry *h,
848                     const Elf_Internal_Sym *isym,
849                     bfd_boolean definition, bfd_boolean dynamic)
850 {
851   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
852
853   /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
854      code might be needed here.  */
855   if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
856     (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
857                                                 dynamic);
858
859   if (!dynamic)
860     {
861       unsigned symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
862       unsigned hvis = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
863
864       /* Keep the most constraining visibility.  Leave the remainder
865          of the st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
866       if (symvis - 1 < hvis - 1)
867         h->other = symvis | (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1));
868     }
869   else if (definition && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_DEFAULT)
870     h->protected_def = 1;
871 }
872
873 /* This function is called when we want to merge a new symbol with an
874    existing symbol.  It handles the various cases which arise when we
875    find a definition in a dynamic object, or when there is already a
876    definition in a dynamic object.  The new symbol is described by
877    NAME, SYM, PSEC, and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table
878    entry.  We set POLDBFD to the old symbol's BFD.  We set POLD_WEAK
879    if the old symbol was weak.  We set POLD_ALIGNMENT to the alignment
880    of an old common symbol.  We set OVERRIDE if the old symbol is
881    overriding a new definition.  We set TYPE_CHANGE_OK if it is OK for
882    the type to change.  We set SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size
883    to change.  By OK to change, we mean that we shouldn't warn if the
884    type or size does change.  */
885
886 static bfd_boolean
887 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
888                        struct bfd_link_info *info,
889                        const char *name,
890                        Elf_Internal_Sym *sym,
891                        asection **psec,
892                        bfd_vma *pvalue,
893                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
894                        bfd **poldbfd,
895                        bfd_boolean *pold_weak,
896                        unsigned int *pold_alignment,
897                        bfd_boolean *skip,
898                        bfd_boolean *override,
899                        bfd_boolean *type_change_ok,
900                        bfd_boolean *size_change_ok)
901 {
902   asection *sec, *oldsec;
903   struct elf_link_hash_entry *h;
904   struct elf_link_hash_entry *hi;
905   struct elf_link_hash_entry *flip;
906   int bind;
907   bfd *oldbfd;
908   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
909   bfd_boolean newweak, oldweak, newfunc, oldfunc;
910   const struct elf_backend_data *bed;
911
912   *skip = FALSE;
913   *override = FALSE;
914
915   sec = *psec;
916   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
917
918   if (! bfd_is_und_section (sec))
919     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
920   else
921     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
922          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
923   if (h == NULL)
924     return FALSE;
925   *sym_hash = h;
926
927   bed = get_elf_backend_data (abfd);
928
929   /* For merging, we only care about real symbols.  But we need to make
930      sure that indirect symbol dynamic flags are updated.  */
931   hi = h;
932   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
933          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
934     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
935
936   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
937      existing symbol.  */
938
939   oldbfd = NULL;
940   oldsec = NULL;
941   switch (h->root.type)
942     {
943     default:
944       break;
945
946     case bfd_link_hash_undefined:
947     case bfd_link_hash_undefweak:
948       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
949       break;
950
951     case bfd_link_hash_defined:
952     case bfd_link_hash_defweak:
953       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
954       oldsec = h->root.u.def.section;
955       break;
956
957     case bfd_link_hash_common:
958       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
959       oldsec = h->root.u.c.p->section;
960       if (pold_alignment)
961         *pold_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
962       break;
963     }
964   if (poldbfd && *poldbfd == NULL)
965     *poldbfd = oldbfd;
966
967   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
968   newweak = bind == STB_WEAK;
969   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
970              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
971   if (pold_weak)
972     *pold_weak = oldweak;
973
974   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
975      if we are doing an ELF link.  */
976   if (!(*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
977     return TRUE;
978
979   /* We have to check it for every instance since the first few may be
980      references and not all compilers emit symbol type for undefined
981      symbols.  */
982   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
983
984   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
985      respectively, is from a dynamic object.  */
986
987   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
988
989   /* ref_dynamic_nonweak and dynamic_def flags track actual undefined
990      syms and defined syms in dynamic libraries respectively.
991      ref_dynamic on the other hand can be set for a symbol defined in
992      a dynamic library, and def_dynamic may not be set;  When the
993      definition in a dynamic lib is overridden by a definition in the
994      executable use of the symbol in the dynamic lib becomes a
995      reference to the executable symbol.  */
996   if (newdyn)
997     {
998       if (bfd_is_und_section (sec))
999         {
1000           if (bind != STB_WEAK)
1001             {
1002               h->ref_dynamic_nonweak = 1;
1003               hi->ref_dynamic_nonweak = 1;
1004             }
1005         }
1006       else
1007         {
1008           h->dynamic_def = 1;
1009           hi->dynamic_def = 1;
1010         }
1011     }
1012
1013   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
1014      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
1015      with a newly defined symbol--so we just return.  */
1016
1017   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
1018     {
1019       h->non_elf = 0;
1020       return TRUE;
1021     }
1022
1023   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
1024      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
1025      confusion that results if we try to override a symbol with
1026      itself.  The additional tests catch cases like
1027      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
1028      dynamic object, which we do want to handle here.  */
1029   if (abfd == oldbfd
1030       && (newweak || oldweak)
1031       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
1032           || !h->def_regular))
1033     return TRUE;
1034
1035   olddyn = FALSE;
1036   if (oldbfd != NULL)
1037     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1038   else if (oldsec != NULL)
1039     {
1040       /* This handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
1041          indices used by MIPS ELF.  */
1042       olddyn = (oldsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
1043     }
1044
1045   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
1046      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
1047
1048   newdef = !bfd_is_und_section (sec) && !bfd_is_com_section (sec);
1049
1050   olddef = (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
1051             && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1052             && h->root.type != bfd_link_hash_common);
1053
1054   /* NEWFUNC and OLDFUNC indicate whether the new or old symbol,
1055      respectively, appear to be a function.  */
1056
1057   newfunc = (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1058              && bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)));
1059
1060   oldfunc = (h->type != STT_NOTYPE
1061              && bed->is_function_type (h->type));
1062
1063   /* When we try to create a default indirect symbol from the dynamic
1064      definition with the default version, we skip it if its type and
1065      the type of existing regular definition mismatch.  */
1066   if (pold_alignment == NULL
1067       && newdyn
1068       && newdef
1069       && !olddyn
1070       && (((olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common)
1071            && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1072            && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1073            && h->type != STT_NOTYPE
1074            && !(newfunc && oldfunc))
1075           || (olddef
1076               && ((h->type == STT_GNU_IFUNC)
1077                   != (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)))))
1078     {
1079       *skip = TRUE;
1080       return TRUE;
1081     }
1082
1083   /* Check TLS symbols.  We don't check undefined symbols introduced
1084      by "ld -u" which have no type (and oldbfd NULL), and we don't
1085      check symbols from plugins because they also have no type.  */
1086   if (oldbfd != NULL
1087       && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1088       && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1089       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1090       && (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS))
1091     {
1092       bfd *ntbfd, *tbfd;
1093       bfd_boolean ntdef, tdef;
1094       asection *ntsec, *tsec;
1095
1096       if (h->type == STT_TLS)
1097         {
1098           ntbfd = abfd;
1099           ntsec = sec;
1100           ntdef = newdef;
1101           tbfd = oldbfd;
1102           tsec = oldsec;
1103           tdef = olddef;
1104         }
1105       else
1106         {
1107           ntbfd = oldbfd;
1108           ntsec = oldsec;
1109           ntdef = olddef;
1110           tbfd = abfd;
1111           tsec = sec;
1112           tdef = newdef;
1113         }
1114
1115       if (tdef && ntdef)
1116         (*_bfd_error_handler)
1117           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1118              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1119            tbfd, tsec, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1120       else if (!tdef && !ntdef)
1121         (*_bfd_error_handler)
1122           (_("%s: TLS reference in %B "
1123              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1124            tbfd, ntbfd, h->root.root.string);
1125       else if (tdef)
1126         (*_bfd_error_handler)
1127           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1128              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1129            tbfd, tsec, ntbfd, h->root.root.string);
1130       else
1131         (*_bfd_error_handler)
1132           (_("%s: TLS reference in %B "
1133              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1134            tbfd, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1135
1136       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1137       return FALSE;
1138     }
1139
1140   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1141      definition from a dynamic object.  */
1142   if (newdyn
1143       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1144       && !bfd_is_und_section (sec))
1145     {
1146       *skip = TRUE;
1147       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1148       h->ref_dynamic = 1;
1149       hi->ref_dynamic = 1;
1150       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1151          recorded as dynamic.
1152
1153          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1154       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1155         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1156       else
1157         return TRUE;
1158     }
1159   else if (!newdyn
1160            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1161            && h->def_dynamic)
1162     {
1163       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1164          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1165          object, we remove the old definition.  */
1166       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1167         {
1168           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1169              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1170              the symbol with default version to the normal one if it
1171              was referenced before.  */
1172           if (h->ref_regular)
1173             {
1174               hi->root.type = h->root.type;
1175               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1176               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, hi, h);
1177
1178               h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1179               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1180                 {
1181                   /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1182                      any dynamic link state.  */
1183                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1184                   h->forced_local = 0;
1185                   h->ref_dynamic = 0;
1186                 }
1187               else
1188                 h->ref_dynamic = 1;
1189
1190               h->def_dynamic = 0;
1191               /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1192               h->size = 0;
1193               h->type = 0;
1194
1195               h = hi;
1196             }
1197           else
1198             h = hi;
1199         }
1200
1201       /* If the old symbol was undefined before, then it will still be
1202          on the undefs list.  If the new symbol is undefined or
1203          common, we can't make it bfd_link_hash_new here, because new
1204          undefined or common symbols will be added to the undefs list
1205          by _bfd_generic_link_add_one_symbol.  Symbols may not be
1206          added twice to the undefs list.  Also, if the new symbol is
1207          undefweak then we don't want to lose the strong undef.  */
1208       if (h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1209         {
1210           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1211           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1212         }
1213       else
1214         {
1215           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1216           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1217         }
1218
1219       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1220         {
1221           /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1222              any dynamic link state.  */
1223           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1224           h->forced_local = 0;
1225           h->ref_dynamic = 0;
1226         }
1227       else
1228         h->ref_dynamic = 1;
1229       h->def_dynamic = 0;
1230       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1231       h->size = 0;
1232       h->type = 0;
1233       return TRUE;
1234     }
1235
1236   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1237      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1238      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1239      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1240      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1241      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1242      This reflects the way glibc's ld.so works.
1243
1244      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1245      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1246
1247   if (newdef && !newdyn && olddyn)
1248     newweak = FALSE;
1249   if (olddef && newdyn)
1250     oldweak = FALSE;
1251
1252   /* Allow changes between different types of function symbol.  */
1253   if (newfunc && oldfunc)
1254     *type_change_ok = TRUE;
1255
1256   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1257      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1258      is undefined and the new symbol is defined.  */
1259
1260   if (oldweak
1261       || newweak
1262       || (newdef
1263           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1264     *type_change_ok = TRUE;
1265
1266   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1267      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1268
1269   if (*type_change_ok
1270       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1271     *size_change_ok = TRUE;
1272
1273   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1274      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1275      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1276      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1277      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1278      to treat such symbols specially, because they raise special
1279      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1280      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1281      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1282      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1283      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1284      libraries.
1285
1286      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1287      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1288
1289      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1290      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1291      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1292      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1293      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1294      harmless.  */
1295
1296   if (newdyn
1297       && newdef
1298       && !newweak
1299       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1300       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1301       && sym->st_size > 0
1302       && !newfunc)
1303     newdyncommon = TRUE;
1304   else
1305     newdyncommon = FALSE;
1306
1307   if (olddyn
1308       && olddef
1309       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1310       && h->def_dynamic
1311       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1312       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1313       && h->size > 0
1314       && !oldfunc)
1315     olddyncommon = TRUE;
1316   else
1317     olddyncommon = FALSE;
1318
1319   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1320      backend to check if we can merge them.  */
1321   if (bed->merge_symbol != NULL)
1322     {
1323       if (!bed->merge_symbol (h, sym, psec, newdef, olddef, oldbfd, oldsec))
1324         return FALSE;
1325       sec = *psec;
1326     }
1327
1328   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1329      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1330      two.  */
1331
1332   if (olddyncommon
1333       && newdyncommon
1334       && sym->st_size != h->size)
1335     {
1336       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1337          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1338          size is different.  If the size is the same, we simply let
1339          the old symbol override the new one as normally happens with
1340          symbols defined in dynamic objects.  */
1341
1342       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1343              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1344         return FALSE;
1345
1346       if (sym->st_size > h->size)
1347         h->size = sym->st_size;
1348
1349       *size_change_ok = TRUE;
1350     }
1351
1352   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1353      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1354      some other object.  If so, we want to use the existing
1355      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1356      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1357      bfd_und_section_ptr.
1358
1359      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1360      shared library is a function, since common symbols always
1361      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1362      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1363      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1364      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1365
1366   if (newdyn
1367       && newdef
1368       && (olddef
1369           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1370               && (newweak || newfunc))))
1371     {
1372       *override = TRUE;
1373       newdef = FALSE;
1374       newdyncommon = FALSE;
1375
1376       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1377       *size_change_ok = TRUE;
1378
1379       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1380          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1381          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1382          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1383          change warning may still be appropriate.  */
1384
1385       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1386         *type_change_ok = TRUE;
1387     }
1388
1389   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1390      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1391      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1392      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1393      right thing.  */
1394
1395   if (newdyncommon
1396       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1397     {
1398       *override = TRUE;
1399       newdef = FALSE;
1400       newdyncommon = FALSE;
1401       *pvalue = sym->st_size;
1402       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1403       *size_change_ok = TRUE;
1404     }
1405
1406   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1407   if (newdef && olddef && newweak)
1408     {
1409       /* Don't skip new non-IR weak syms.  */
1410       if (!(oldbfd != NULL
1411             && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0
1412             && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
1413         {
1414           newdef = FALSE;
1415           *skip = TRUE;
1416         }
1417
1418       /* Merge st_other.  If the symbol already has a dynamic index,
1419          but visibility says it should not be visible, turn it into a
1420          local symbol.  */
1421       elf_merge_st_other (abfd, h, sym, newdef, newdyn);
1422       if (h->dynindx != -1)
1423         switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1424           {
1425           case STV_INTERNAL:
1426           case STV_HIDDEN:
1427             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1428             break;
1429           }
1430     }
1431
1432   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1433      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1434      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1435      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1436      they are defined after the dynamic object in the link.
1437
1438      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1439      override a definition in a shared object if the shared object
1440      symbol is a function or is weak.  */
1441
1442   flip = NULL;
1443   if (!newdyn
1444       && (newdef
1445           || (bfd_is_com_section (sec)
1446               && (oldweak || oldfunc)))
1447       && olddyn
1448       && olddef
1449       && h->def_dynamic)
1450     {
1451       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1452          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1453          new definition.  */
1454
1455       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1456       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1457       *size_change_ok = TRUE;
1458
1459       olddef = FALSE;
1460       olddyncommon = FALSE;
1461
1462       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1463          overriding a function.  */
1464
1465       if (bfd_is_com_section (sec))
1466         {
1467           if (oldfunc)
1468             {
1469               /* If a common symbol overrides a function, make sure
1470                  that it isn't defined dynamically nor has type
1471                  function.  */
1472               h->def_dynamic = 0;
1473               h->type = STT_NOTYPE;
1474             }
1475           *type_change_ok = TRUE;
1476         }
1477
1478       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1479         flip = hi;
1480       else
1481         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1482            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1483            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1484         h->verinfo.vertree = NULL;
1485     }
1486
1487   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1488      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1489      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1490      which a new common symbol should simply override the definition
1491      in the shared library.  */
1492
1493   if (! newdyn
1494       && bfd_is_com_section (sec)
1495       && olddyncommon)
1496     {
1497       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1498          common symbol, but we don't know what to use for the section
1499          or the alignment.  */
1500       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1501              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1502         return FALSE;
1503
1504       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1505          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1506
1507       if (h->size > *pvalue)
1508         *pvalue = h->size;
1509
1510       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1511          in the dynamic object.  */
1512       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1513       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1514
1515       olddef = FALSE;
1516       olddyncommon = FALSE;
1517
1518       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1519       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1520
1521       *size_change_ok = TRUE;
1522       *type_change_ok = TRUE;
1523
1524       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1525         flip = hi;
1526       else
1527         h->verinfo.vertree = NULL;
1528     }
1529
1530   if (flip != NULL)
1531     {
1532       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1533          library and now find a definition in a normal object.  In this
1534          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1535       flip->root.type = h->root.type;
1536       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1537       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1538       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1539       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1540       if (h->def_dynamic)
1541         {
1542           h->def_dynamic = 0;
1543           flip->ref_dynamic = 1;
1544         }
1545     }
1546
1547   return TRUE;
1548 }
1549
1550 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1551    default for the symbol with the default version if needed. The
1552    symbol is described by H, NAME, SYM, SEC, and VALUE.  We
1553    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1554
1555 static bfd_boolean
1556 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1557                              struct bfd_link_info *info,
1558                              struct elf_link_hash_entry *h,
1559                              const char *name,
1560                              Elf_Internal_Sym *sym,
1561                              asection *sec,
1562                              bfd_vma value,
1563                              bfd **poldbfd,
1564                              bfd_boolean *dynsym)
1565 {
1566   bfd_boolean type_change_ok;
1567   bfd_boolean size_change_ok;
1568   bfd_boolean skip;
1569   char *shortname;
1570   struct elf_link_hash_entry *hi;
1571   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1572   const struct elf_backend_data *bed;
1573   bfd_boolean collect;
1574   bfd_boolean dynamic;
1575   bfd_boolean override;
1576   char *p;
1577   size_t len, shortlen;
1578   asection *tmp_sec;
1579
1580   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1581      create an indirect symbol from the default name to the fully
1582      decorated name.  This will cause external references which do not
1583      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1584   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1585   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
1586     return TRUE;
1587
1588   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1589   collect = bed->collect;
1590   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1591
1592   shortlen = p - name;
1593   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1594   if (shortname == NULL)
1595     return FALSE;
1596   memcpy (shortname, name, shortlen);
1597   shortname[shortlen] = '\0';
1598
1599   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1600      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1601      though we were defining the symbol we just defined, although we
1602      actually going to define an indirect symbol.  */
1603   type_change_ok = FALSE;
1604   size_change_ok = FALSE;
1605   tmp_sec = sec;
1606   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1607                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1608                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1609     return FALSE;
1610
1611   if (skip)
1612     goto nondefault;
1613
1614   if (! override)
1615     {
1616       bh = &hi->root;
1617       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1618              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT, bfd_ind_section_ptr,
1619               0, name, FALSE, collect, &bh)))
1620         return FALSE;
1621       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1622     }
1623   else
1624     {
1625       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1626          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1627          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1628          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1629          name, and it is the default version.
1630
1631          Overriding means that we already saw a definition for the
1632          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1633          the symbol defined in the dynamic object.
1634
1635          When this happens, we actually want to change NAME, the
1636          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1637          references to NAME in the shared object to become references
1638          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1639          when we override a function in a shared object: that the
1640          references in the shared object will be mapped to the
1641          definition in the regular object.  */
1642
1643       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1644              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1645         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1646
1647       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1648       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1649       if (h->def_dynamic)
1650         {
1651           h->def_dynamic = 0;
1652           hi->ref_dynamic = 1;
1653           if (hi->ref_regular
1654               || hi->def_regular)
1655             {
1656               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1657                 return FALSE;
1658             }
1659         }
1660
1661       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1662          other fields correctly.  */
1663       hi = h;
1664     }
1665
1666   /* Check if HI is a warning symbol.  */
1667   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1668     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1669
1670   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1671      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1672      the user in that case.  */
1673
1674   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1675     {
1676       struct elf_link_hash_entry *ht;
1677
1678       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1679       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
1680
1681       /* A reference to the SHORTNAME symbol from a dynamic library
1682          will be satisfied by the versioned symbol at runtime.  In
1683          effect, we have a reference to the versioned symbol.  */
1684       ht->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
1685       hi->dynamic_def |= ht->dynamic_def;
1686
1687       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1688          be dynamic.  */
1689       if (! *dynsym)
1690         {
1691           if (! dynamic)
1692             {
1693               if (! info->executable
1694                   || hi->def_dynamic
1695                   || hi->ref_dynamic)
1696                 *dynsym = TRUE;
1697             }
1698           else
1699             {
1700               if (hi->ref_regular)
1701                 *dynsym = TRUE;
1702             }
1703         }
1704     }
1705
1706   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1707      of the symbol.  */
1708
1709 nondefault:
1710   len = strlen (name);
1711   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1712   if (shortname == NULL)
1713     return FALSE;
1714   memcpy (shortname, name, shortlen);
1715   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1716
1717   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1718   type_change_ok = FALSE;
1719   size_change_ok = FALSE;
1720   tmp_sec = sec;
1721   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1722                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1723                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1724     return FALSE;
1725
1726   if (skip)
1727     return TRUE;
1728
1729   if (override)
1730     {
1731       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1732          the type of override we do in the case above unless it is
1733          overridden by a versioned definition.  */
1734       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1735           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1736         (*_bfd_error_handler)
1737           (_("%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1738            abfd, shortname);
1739     }
1740   else
1741     {
1742       bh = &hi->root;
1743       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1744              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1745               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1746         return FALSE;
1747       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1748
1749       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1750          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1751          to the user in that case.  */
1752
1753       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1754         {
1755           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
1756           h->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
1757           hi->dynamic_def |= h->dynamic_def;
1758
1759           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1760              must be dynamic.  */
1761           if (! *dynsym)
1762             {
1763               if (! dynamic)
1764                 {
1765                   if (! info->executable
1766                       || hi->ref_dynamic)
1767                     *dynsym = TRUE;
1768                 }
1769               else
1770                 {
1771                   if (hi->ref_regular)
1772                     *dynsym = TRUE;
1773                 }
1774             }
1775         }
1776     }
1777
1778   return TRUE;
1779 }
1780 \f
1781 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1782    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1783
1784 static bfd_boolean
1785 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1786 {
1787   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
1788
1789   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1790   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1791     return TRUE;
1792
1793   /* Ignore this if we won't export it.  */
1794   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
1795     return TRUE;
1796
1797   if (h->dynindx == -1
1798       && (h->def_regular || h->ref_regular)
1799       && ! bfd_hide_sym_by_version (eif->info->version_info,
1800                                     h->root.root.string))
1801     {
1802       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1803         {
1804           eif->failed = TRUE;
1805           return FALSE;
1806         }
1807     }
1808
1809   return TRUE;
1810 }
1811 \f
1812 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1813    libraries and referenced here.  Update the list of version
1814    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1815    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1816
1817 static bfd_boolean
1818 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1819                                          void *data)
1820 {
1821   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
1822   Elf_Internal_Verneed *t;
1823   Elf_Internal_Vernaux *a;
1824   bfd_size_type amt;
1825
1826   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1827      information.  */
1828   if (!h->def_dynamic
1829       || h->def_regular
1830       || h->dynindx == -1
1831       || h->verinfo.verdef == NULL
1832       || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1833           & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
1834     return TRUE;
1835
1836   /* See if we already know about this version.  */
1837   for (t = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1838        t != NULL;
1839        t = t->vn_nextref)
1840     {
1841       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1842         continue;
1843
1844       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1845         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
1846           return TRUE;
1847
1848       break;
1849     }
1850
1851   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
1852
1853   if (t == NULL)
1854     {
1855       amt = sizeof *t;
1856       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1857       if (t == NULL)
1858         {
1859           rinfo->failed = TRUE;
1860           return FALSE;
1861         }
1862
1863       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
1864       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1865       elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref = t;
1866     }
1867
1868   amt = sizeof *a;
1869   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1870   if (a == NULL)
1871     {
1872       rinfo->failed = TRUE;
1873       return FALSE;
1874     }
1875
1876   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
1877      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
1878      discard the string data when low in memory, this will have to be
1879      fixed.  */
1880   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
1881
1882   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
1883   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
1884
1885   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
1886   ++rinfo->vers;
1887
1888   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
1889
1890   t->vn_auxptr = a;
1891
1892   return TRUE;
1893 }
1894
1895 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
1896    have the version number script until we have read all of the input
1897    files, so until that point we don't know which symbols should be
1898    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1899
1900 static bfd_boolean
1901 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1902 {
1903   struct elf_info_failed *sinfo;
1904   struct bfd_link_info *info;
1905   const struct elf_backend_data *bed;
1906   struct elf_info_failed eif;
1907   char *p;
1908   bfd_size_type amt;
1909
1910   sinfo = (struct elf_info_failed *) data;
1911   info = sinfo->info;
1912
1913   /* Fix the symbol flags.  */
1914   eif.failed = FALSE;
1915   eif.info = info;
1916   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
1917     {
1918       if (eif.failed)
1919         sinfo->failed = TRUE;
1920       return FALSE;
1921     }
1922
1923   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
1924      objects.  */
1925   if (!h->def_regular)
1926     return TRUE;
1927
1928   bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
1929   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
1930   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
1931     {
1932       struct bfd_elf_version_tree *t;
1933       bfd_boolean hidden;
1934
1935       hidden = TRUE;
1936
1937       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
1938          not a hidden symbol.  */
1939       ++p;
1940       if (*p == ELF_VER_CHR)
1941         {
1942           hidden = FALSE;
1943           ++p;
1944         }
1945
1946       /* If there is no version string, we can just return out.  */
1947       if (*p == '\0')
1948         {
1949           if (hidden)
1950             h->hidden = 1;
1951           return TRUE;
1952         }
1953
1954       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
1955       for (t = sinfo->info->version_info; t != NULL; t = t->next)
1956         {
1957           if (strcmp (t->name, p) == 0)
1958             {
1959               size_t len;
1960               char *alc;
1961               struct bfd_elf_version_expr *d;
1962
1963               len = p - h->root.root.string;
1964               alc = (char *) bfd_malloc (len);
1965               if (alc == NULL)
1966                 {
1967                   sinfo->failed = TRUE;
1968                   return FALSE;
1969                 }
1970               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
1971               alc[len - 1] = '\0';
1972               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
1973                 alc[len - 2] = '\0';
1974
1975               h->verinfo.vertree = t;
1976               t->used = TRUE;
1977               d = NULL;
1978
1979               if (t->globals.list != NULL)
1980                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
1981
1982               /* See if there is anything to force this symbol to
1983                  local scope.  */
1984               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
1985                 {
1986                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
1987                   if (d != NULL
1988                       && h->dynindx != -1
1989                       && ! info->export_dynamic)
1990                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1991                 }
1992
1993               free (alc);
1994               break;
1995             }
1996         }
1997
1998       /* If we are building an application, we need to create a
1999          version node for this version.  */
2000       if (t == NULL && info->executable)
2001         {
2002           struct bfd_elf_version_tree **pp;
2003           int version_index;
2004
2005           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
2006              to worry about it.  */
2007           if (h->dynindx == -1)
2008             return TRUE;
2009
2010           amt = sizeof *t;
2011           t = (struct bfd_elf_version_tree *) bfd_zalloc (info->output_bfd, amt);
2012           if (t == NULL)
2013             {
2014               sinfo->failed = TRUE;
2015               return FALSE;
2016             }
2017
2018           t->name = p;
2019           t->name_indx = (unsigned int) -1;
2020           t->used = TRUE;
2021
2022           version_index = 1;
2023           /* Don't count anonymous version tag.  */
2024           if (sinfo->info->version_info != NULL
2025               && sinfo->info->version_info->vernum == 0)
2026             version_index = 0;
2027           for (pp = &sinfo->info->version_info;
2028                *pp != NULL;
2029                pp = &(*pp)->next)
2030             ++version_index;
2031           t->vernum = version_index;
2032
2033           *pp = t;
2034
2035           h->verinfo.vertree = t;
2036         }
2037       else if (t == NULL)
2038         {
2039           /* We could not find the version for a symbol when
2040              generating a shared archive.  Return an error.  */
2041           (*_bfd_error_handler)
2042             (_("%B: version node not found for symbol %s"),
2043              info->output_bfd, h->root.root.string);
2044           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2045           sinfo->failed = TRUE;
2046           return FALSE;
2047         }
2048
2049       if (hidden)
2050         h->hidden = 1;
2051     }
2052
2053   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2054      something.  */
2055   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->info->version_info != NULL)
2056     {
2057       bfd_boolean hide;
2058
2059       h->verinfo.vertree
2060         = bfd_find_version_for_sym (sinfo->info->version_info,
2061                                     h->root.root.string, &hide);
2062       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2063         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2064     }
2065
2066   return TRUE;
2067 }
2068 \f
2069 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2070    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2071    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2072    which should have already been allocated to contain enough space.
2073    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2074    relocations should be stored.
2075
2076    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2077
2078 static bfd_boolean
2079 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2080                                    asection *sec,
2081                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2082                                    void *external_relocs,
2083                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2084 {
2085   const struct elf_backend_data *bed;
2086   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2087   const bfd_byte *erela;
2088   const bfd_byte *erelaend;
2089   Elf_Internal_Rela *irela;
2090   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2091   size_t nsyms;
2092
2093   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2094   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2095     return FALSE;
2096
2097   /* Read the relocations.  */
2098   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2099     return FALSE;
2100
2101   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2102   nsyms = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
2103
2104   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2105
2106   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2107   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2108     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2109   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2110     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2111   else
2112     {
2113       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2114       return FALSE;
2115     }
2116
2117   erela = (const bfd_byte *) external_relocs;
2118   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2119   irela = internal_relocs;
2120   while (erela < erelaend)
2121     {
2122       bfd_vma r_symndx;
2123
2124       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2125       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2126       if (bed->s->arch_size == 64)
2127         r_symndx >>= 24;
2128       if (nsyms > 0)
2129         {
2130           if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2131             {
2132               (*_bfd_error_handler)
2133                 (_("%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx)"
2134                    " for offset 0x%lx in section `%A'"),
2135                  abfd, sec,
2136                  (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2137               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2138               return FALSE;
2139             }
2140         }
2141       else if (r_symndx != STN_UNDEF)
2142         {
2143           (*_bfd_error_handler)
2144             (_("%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
2145                " when the object file has no symbol table"),
2146              abfd, sec,
2147              (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2148           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2149           return FALSE;
2150         }
2151       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2152       erela += shdr->sh_entsize;
2153     }
2154
2155   return TRUE;
2156 }
2157
2158 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2159    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2160    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2161    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2162    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2163    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2164    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2165    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2166    RELA_HDR relocations.  */
2167
2168 Elf_Internal_Rela *
2169 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2170                            asection *o,
2171                            void *external_relocs,
2172                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2173                            bfd_boolean keep_memory)
2174 {
2175   void *alloc1 = NULL;
2176   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2177   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2178   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
2179   Elf_Internal_Rela *internal_rela_relocs;
2180
2181   if (esdo->relocs != NULL)
2182     return esdo->relocs;
2183
2184   if (o->reloc_count == 0)
2185     return NULL;
2186
2187   if (internal_relocs == NULL)
2188     {
2189       bfd_size_type size;
2190
2191       size = o->reloc_count;
2192       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2193       if (keep_memory)
2194         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2195       else
2196         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2197       if (internal_relocs == NULL)
2198         goto error_return;
2199     }
2200
2201   if (external_relocs == NULL)
2202     {
2203       bfd_size_type size = 0;
2204
2205       if (esdo->rel.hdr)
2206         size += esdo->rel.hdr->sh_size;
2207       if (esdo->rela.hdr)
2208         size += esdo->rela.hdr->sh_size;
2209
2210       alloc1 = bfd_malloc (size);
2211       if (alloc1 == NULL)
2212         goto error_return;
2213       external_relocs = alloc1;
2214     }
2215
2216   internal_rela_relocs = internal_relocs;
2217   if (esdo->rel.hdr)
2218     {
2219       if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rel.hdr,
2220                                               external_relocs,
2221                                               internal_relocs))
2222         goto error_return;
2223       external_relocs = (((bfd_byte *) external_relocs)
2224                          + esdo->rel.hdr->sh_size);
2225       internal_rela_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdo->rel.hdr)
2226                                * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2227     }
2228
2229   if (esdo->rela.hdr
2230       && (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rela.hdr,
2231                                               external_relocs,
2232                                               internal_rela_relocs)))
2233     goto error_return;
2234
2235   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2236   if (keep_memory)
2237     esdo->relocs = internal_relocs;
2238
2239   if (alloc1 != NULL)
2240     free (alloc1);
2241
2242   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2243      back (under the name of internal_relocs).  */
2244
2245   return internal_relocs;
2246
2247  error_return:
2248   if (alloc1 != NULL)
2249     free (alloc1);
2250   if (alloc2 != NULL)
2251     {
2252       if (keep_memory)
2253         bfd_release (abfd, alloc2);
2254       else
2255         free (alloc2);
2256     }
2257   return NULL;
2258 }
2259
2260 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2261    section header for a section containing relocations for O.  */
2262
2263 static bfd_boolean
2264 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2265                                   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
2266 {
2267   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr = reldata->hdr;
2268
2269   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2270   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reldata->count;
2271
2272   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2273      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2274      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2275      we zero the allocated space.  */
2276   rel_hdr->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2277   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2278     return FALSE;
2279
2280   if (reldata->hashes == NULL && reldata->count)
2281     {
2282       struct elf_link_hash_entry **p;
2283
2284       p = ((struct elf_link_hash_entry **)
2285            bfd_zmalloc (reldata->count * sizeof (*p)));
2286       if (p == NULL)
2287         return FALSE;
2288
2289       reldata->hashes = p;
2290     }
2291
2292   return TRUE;
2293 }
2294
2295 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2296    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2297    OUTPUT_BFD.  */
2298
2299 bfd_boolean
2300 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2301                              asection *input_section,
2302                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2303                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2304                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2305                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2306 {
2307   Elf_Internal_Rela *irela;
2308   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2309   bfd_byte *erel;
2310   struct bfd_elf_section_reloc_data *output_reldata;
2311   asection *output_section;
2312   const struct elf_backend_data *bed;
2313   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2314   struct bfd_elf_section_data *esdo;
2315
2316   output_section = input_section->output_section;
2317
2318   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2319   esdo = elf_section_data (output_section);
2320   if (esdo->rel.hdr && esdo->rel.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2321     {
2322       output_reldata = &esdo->rel;
2323       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2324     }
2325   else if (esdo->rela.hdr
2326            && esdo->rela.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2327     {
2328       output_reldata = &esdo->rela;
2329       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2330     }
2331   else
2332     {
2333       (*_bfd_error_handler)
2334         (_("%B: relocation size mismatch in %B section %A"),
2335          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2336       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2337       return FALSE;
2338     }
2339
2340   erel = output_reldata->hdr->contents;
2341   erel += output_reldata->count * input_rel_hdr->sh_entsize;
2342   irela = internal_relocs;
2343   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2344                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2345   while (irela < irelaend)
2346     {
2347       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2348       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2349       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2350     }
2351
2352   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2353      relocations.  */
2354   output_reldata->count += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2355
2356   return TRUE;
2357 }
2358 \f
2359 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2360
2361 bfd_boolean
2362 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2363                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2364 {
2365   if (info->pie
2366       && h->dynindx == -1
2367       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2368     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2369
2370   return TRUE;
2371 }
2372
2373 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2374    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2375    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2376    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2377    the face of future changes.  */
2378
2379 static bfd_boolean
2380 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2381                            struct elf_info_failed *eif)
2382 {
2383   const struct elf_backend_data *bed;
2384
2385   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2386      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2387      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2388      an ELF dynamic object.  */
2389   if (h->non_elf)
2390     {
2391       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2392         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2393
2394       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2395           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2396         {
2397           h->ref_regular = 1;
2398           h->ref_regular_nonweak = 1;
2399         }
2400       else
2401         {
2402           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2403               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2404                   == bfd_target_elf_flavour))
2405             {
2406               h->ref_regular = 1;
2407               h->ref_regular_nonweak = 1;
2408             }
2409           else
2410             h->def_regular = 1;
2411         }
2412
2413       if (h->dynindx == -1
2414           && (h->def_dynamic
2415               || h->ref_dynamic))
2416         {
2417           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2418             {
2419               eif->failed = TRUE;
2420               return FALSE;
2421             }
2422         }
2423     }
2424   else
2425     {
2426       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2427          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2428          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2429          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2430          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2431          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2432       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2433            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2434           && !h->def_regular
2435           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2436               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2437                  != bfd_target_elf_flavour)
2438               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2439                  && !h->def_dynamic)))
2440         h->def_regular = 1;
2441     }
2442
2443   /* Backend specific symbol fixup.  */
2444   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2445   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2446       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2447     return FALSE;
2448
2449   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2450      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2451      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2452      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2453      flag will not have been set.  */
2454   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2455       && !h->def_regular
2456       && h->ref_regular
2457       && !h->def_dynamic
2458       && (h->root.u.def.section->owner->flags & (DYNAMIC | BFD_PLUGIN)) == 0)
2459     h->def_regular = 1;
2460
2461   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2462      symbols to the definition within the shared object), and this
2463      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2464      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2465      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2466      will force it local.  */
2467   if (h->needs_plt
2468       && eif->info->shared
2469       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2470       && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2471           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2472       && h->def_regular)
2473     {
2474       bfd_boolean force_local;
2475
2476       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2477                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2478       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2479     }
2480
2481   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2482      hide it from the dynamic linker.  */
2483   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2484       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2485     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2486
2487   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2488      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2489      over to the real definition.  */
2490   if (h->u.weakdef != NULL)
2491     {
2492       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2493          don't do anything special.  See the longer description in
2494          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2495       if (h->u.weakdef->def_regular)
2496         h->u.weakdef = NULL;
2497       else
2498         {
2499           struct elf_link_hash_entry *weakdef = h->u.weakdef;
2500
2501           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2502             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2503
2504           BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2505                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2506           BFD_ASSERT (weakdef->def_dynamic);
2507           BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2508                       || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2509           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, weakdef, h);
2510         }
2511     }
2512
2513   return TRUE;
2514 }
2515
2516 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2517    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2518    recursively.  */
2519
2520 static bfd_boolean
2521 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2522 {
2523   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2524   bfd *dynobj;
2525   const struct elf_backend_data *bed;
2526
2527   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2528     return FALSE;
2529
2530   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2531   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2532     return TRUE;
2533
2534   /* Fix the symbol flags.  */
2535   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2536     return FALSE;
2537
2538   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2539      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2540      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2541      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2542      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2543      about symbols which are defined by one dynamic object and
2544      referenced by another one?  */
2545   if (!h->needs_plt
2546       && h->type != STT_GNU_IFUNC
2547       && (h->def_regular
2548           || !h->def_dynamic
2549           || (!h->ref_regular
2550               && (h->u.weakdef == NULL || h->u.weakdef->dynindx == -1))))
2551     {
2552       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2553       return TRUE;
2554     }
2555
2556   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2557      can happen via a recursive call.  */
2558   if (h->dynamic_adjusted)
2559     return TRUE;
2560
2561   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2562      after checking the above conditions, because we may look at a
2563      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2564      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2565   h->dynamic_adjusted = 1;
2566
2567   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2568      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2569      then get a good value for the real definition.  We handle the
2570      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2571
2572      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2573      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2574      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2575      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2576      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2577      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2578      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2579      library model.
2580
2581      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2582      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2583      tzset call changes _timezone.  If you write
2584        extern int timezone;
2585        int _timezone = 5;
2586        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2587      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2588      the same number will print both times.  However, if the processor
2589      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2590      into your process image, and, since you define _timezone
2591      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2592      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2593      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2594
2595   if (h->u.weakdef != NULL)
2596     {
2597       /* If we get to this point, there is an implicit reference to
2598          H->U.WEAKDEF by a regular object file via the weak symbol H.  */
2599       h->u.weakdef->ref_regular = 1;
2600
2601       /* Ensure that the backend adjust_dynamic_symbol function sees
2602          H->U.WEAKDEF before H by recursively calling ourselves.  */
2603       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->u.weakdef, eif))
2604         return FALSE;
2605     }
2606
2607   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2608      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2609      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2610      This case can arise when a shared object is built with assembly
2611      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2612   if (h->size == 0
2613       && h->type == STT_NOTYPE
2614       && !h->needs_plt)
2615     (*_bfd_error_handler)
2616       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2617        h->root.root.string);
2618
2619   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2620   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2621
2622   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2623     {
2624       eif->failed = TRUE;
2625       return FALSE;
2626     }
2627
2628   return TRUE;
2629 }
2630
2631 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
2632    DYNBSS.  */
2633
2634 bfd_boolean
2635 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct bfd_link_info *info,
2636                               struct elf_link_hash_entry *h,
2637                               asection *dynbss)
2638 {
2639   unsigned int power_of_two;
2640   bfd_vma mask;
2641   asection *sec = h->root.u.def.section;
2642
2643   /* The section aligment of definition is the maximum alignment
2644      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
2645      know the symbol alignment requirement, we start with the
2646      maximum alignment and check low bits of the symbol address
2647      for the minimum alignment.  */
2648   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
2649   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
2650   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
2651     {
2652        mask >>= 1;
2653        --power_of_two;
2654     }
2655
2656   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
2657                                                 dynbss))
2658     {
2659       /* Adjust the section alignment if needed.  */
2660       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
2661                                        power_of_two))
2662         return FALSE;
2663     }
2664
2665   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
2666   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
2667
2668   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
2669   h->root.u.def.section = dynbss;
2670   h->root.u.def.value = dynbss->size;
2671
2672   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
2673   dynbss->size += h->size;
2674
2675   if (h->protected_def)
2676     {
2677       info->callbacks->einfo
2678         (_("%P: copy reloc against protected `%T' is invalid\n"),
2679          h->root.root.string);
2680       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2681       return FALSE;
2682     }
2683
2684   return TRUE;
2685 }
2686
2687 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2688    to reflect the object merging within the sections.  */
2689
2690 static bfd_boolean
2691 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2692 {
2693   asection *sec;
2694
2695   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2696        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2697       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2698       && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE)
2699     {
2700       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
2701
2702       h->root.u.def.value =
2703         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2704                                     &h->root.u.def.section,
2705                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2706                                     h->root.u.def.value);
2707     }
2708
2709   return TRUE;
2710 }
2711
2712 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2713    to resolve local to the current module, and true if it should be
2714    considered to bind dynamically.  */
2715
2716 bfd_boolean
2717 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2718                            struct bfd_link_info *info,
2719                            bfd_boolean not_local_protected)
2720 {
2721   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2722   const struct elf_backend_data *bed;
2723   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2724
2725   if (h == NULL)
2726     return FALSE;
2727
2728   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2729          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2730     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2731
2732   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2733   if (h->dynindx == -1)
2734     return FALSE;
2735   if (h->forced_local)
2736     return FALSE;
2737
2738   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2739      visible symbol resolves locally.  */
2740   binding_stays_local_p = info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h);
2741
2742   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2743     {
2744     case STV_INTERNAL:
2745     case STV_HIDDEN:
2746       return FALSE;
2747
2748     case STV_PROTECTED:
2749       hash_table = elf_hash_table (info);
2750       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2751         return FALSE;
2752
2753       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2754
2755       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2756          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2757          we should be resolving them to the current module.  */
2758       if (!not_local_protected || !bed->is_function_type (h->type))
2759         binding_stays_local_p = TRUE;
2760       break;
2761
2762     default:
2763       break;
2764     }
2765
2766   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2767   if (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
2768     return TRUE;
2769
2770   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2771      us that it remains local.  */
2772   return !binding_stays_local_p;
2773 }
2774
2775 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2776    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2777    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2778    undefined symbols.  The two functions are virtually identical except
2779    for the place where forced_local and dynindx == -1 are tested.  If
2780    either of those tests are true, _bfd_elf_dynamic_symbol_p will say
2781    the symbol is local, while _bfd_elf_symbol_refs_local_p will say
2782    the symbol is local only for defined symbols.
2783    It might seem that _bfd_elf_dynamic_symbol_p could be rewritten as
2784    !_bfd_elf_symbol_refs_local_p, except that targets differ in their
2785    treatment of undefined weak symbols.  For those that do not make
2786    undefined weak symbols dynamic, both functions may return false.  */
2787
2788 bfd_boolean
2789 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2790                               struct bfd_link_info *info,
2791                               bfd_boolean local_protected)
2792 {
2793   const struct elf_backend_data *bed;
2794   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2795
2796   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2797   if (h == NULL)
2798     return TRUE;
2799
2800   /* STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2801   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
2802       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
2803     return TRUE;
2804
2805   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2806      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2807   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2808     /* Do nothing.  */;
2809   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2810      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2811   else if (!h->def_regular)
2812     return FALSE;
2813
2814   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2815   if (h->forced_local)
2816     return TRUE;
2817
2818   /* As do non-dynamic symbols.  */
2819   if (h->dynindx == -1)
2820     return TRUE;
2821
2822   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2823      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2824      shared libraries.  */
2825   if (info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h))
2826     return TRUE;
2827
2828   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2829      with default visibility might not resolve locally.  */
2830   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2831     return FALSE;
2832
2833   hash_table = elf_hash_table (info);
2834   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2835     return TRUE;
2836
2837   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2838
2839   /* STV_PROTECTED non-function symbols are local.  */
2840   if (!bed->is_function_type (h->type))
2841     return TRUE;
2842
2843   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2844      symbols be treated as dynamic symbols.  If the address of a
2845      function not defined in an executable is set to that function's
2846      plt entry in the executable, then the address of the function in
2847      a shared library must also be the plt entry in the executable.  */
2848   return local_protected;
2849 }
2850
2851 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
2852    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
2853
2854 struct bfd_section *
2855 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
2856 {
2857   struct bfd_section *sec, *tls;
2858   unsigned int align = 0;
2859
2860   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2861     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2862       break;
2863   tls = sec;
2864
2865   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
2866     if (sec->alignment_power > align)
2867       align = sec->alignment_power;
2868
2869   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
2870
2871   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
2872      so that the tls segment starts aligned.  */
2873   if (tls != NULL)
2874     tls->alignment_power = align;
2875
2876   return tls;
2877 }
2878
2879 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
2880 static bfd_boolean
2881 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2882                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2883 {
2884   const struct elf_backend_data *bed;
2885
2886   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
2887   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
2888       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
2889     return FALSE;
2890
2891   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2892   /* Function symbols do not count.  */
2893   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
2894     return FALSE;
2895
2896   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
2897   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2898     return FALSE;
2899
2900   /* If the symbol is defined in the common section, then
2901      it is a common definition and so does not count.  */
2902   if (bed->common_definition (sym))
2903     return FALSE;
2904
2905   /* If the symbol is in a target specific section then we
2906      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
2907   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
2908     /* FIXME - this function is not coded yet:
2909
2910        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
2911
2912        Instead for now assume that the definition is not global,
2913        Even if this is wrong, at least the linker will behave
2914        in the same way that it used to do.  */
2915     return FALSE;
2916
2917   return TRUE;
2918 }
2919
2920 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
2921    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
2922    the symbol is defined in this element.  */
2923 static bfd_boolean
2924 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
2925 {
2926   Elf_Internal_Shdr * hdr;
2927   bfd_size_type symcount;
2928   bfd_size_type extsymcount;
2929   bfd_size_type extsymoff;
2930   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
2931   Elf_Internal_Sym *isym;
2932   Elf_Internal_Sym *isymend;
2933   bfd_boolean result;
2934
2935   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
2936   if (abfd == NULL)
2937     return FALSE;
2938
2939   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
2940     return FALSE;
2941
2942   /* Select the appropriate symbol table.  */
2943   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2944     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2945   else
2946     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
2947
2948   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
2949
2950   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
2951      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
2952   if (elf_bad_symtab (abfd))
2953     {
2954       extsymcount = symcount;
2955       extsymoff = 0;
2956     }
2957   else
2958     {
2959       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
2960       extsymoff = hdr->sh_info;
2961     }
2962
2963   if (extsymcount == 0)
2964     return FALSE;
2965
2966   /* Read in the symbol table.  */
2967   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
2968                                   NULL, NULL, NULL);
2969   if (isymbuf == NULL)
2970     return FALSE;
2971
2972   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
2973   result = FALSE;
2974   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
2975     {
2976       const char *name;
2977
2978       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
2979                                               isym->st_name);
2980       if (name == NULL)
2981         break;
2982
2983       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
2984         {
2985           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
2986           break;
2987         }
2988     }
2989
2990   free (isymbuf);
2991
2992   return result;
2993 }
2994 \f
2995 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
2996
2997 bfd_boolean
2998 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
2999                             bfd_vma tag,
3000                             bfd_vma val)
3001 {
3002   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3003   const struct elf_backend_data *bed;
3004   asection *s;
3005   bfd_size_type newsize;
3006   bfd_byte *newcontents;
3007   Elf_Internal_Dyn dyn;
3008
3009   hash_table = elf_hash_table (info);
3010   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3011     return FALSE;
3012
3013   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3014   s = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3015   BFD_ASSERT (s != NULL);
3016
3017   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3018   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
3019   if (newcontents == NULL)
3020     return FALSE;
3021
3022   dyn.d_tag = tag;
3023   dyn.d_un.d_val = val;
3024   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3025
3026   s->size = newsize;
3027   s->contents = newcontents;
3028
3029   return TRUE;
3030 }
3031
3032 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3033    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3034    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3035
3036 static int
3037 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3038                        struct bfd_link_info *info,
3039                        const char *soname,
3040                        bfd_boolean do_it)
3041 {
3042   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3043   bfd_size_type strindex;
3044
3045   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3046     return -1;
3047
3048   hash_table = elf_hash_table (info);
3049   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3050   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
3051     return -1;
3052
3053   if (_bfd_elf_strtab_refcount (hash_table->dynstr, strindex) != 1)
3054     {
3055       asection *sdyn;
3056       const struct elf_backend_data *bed;
3057       bfd_byte *extdyn;
3058
3059       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3060       sdyn = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3061       if (sdyn != NULL)
3062         for (extdyn = sdyn->contents;
3063              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3064              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3065           {
3066             Elf_Internal_Dyn dyn;
3067
3068             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3069             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3070                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3071               {
3072                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3073                 return 1;
3074               }
3075           }
3076     }
3077
3078   if (do_it)
3079     {
3080       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3081         return -1;
3082
3083       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3084         return -1;
3085     }
3086   else
3087     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3088     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3089
3090   return 0;
3091 }
3092
3093 static bfd_boolean
3094 on_needed_list (const char *soname, struct bfd_link_needed_list *needed)
3095 {
3096   for (; needed != NULL; needed = needed->next)
3097     if ((elf_dyn_lib_class (needed->by) & DYN_AS_NEEDED) == 0
3098         && strcmp (soname, needed->name) == 0)
3099       return TRUE;
3100
3101   return FALSE;
3102 }
3103
3104 /* Sort symbol by value, section, and size.  */
3105 static int
3106 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3107 {
3108   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3109   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3110   bfd_signed_vma vdiff;
3111
3112   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3113   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3114   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3115   if (vdiff != 0)
3116     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3117   else
3118     {
3119       long sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3120       if (sdiff != 0)
3121         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3122     }
3123   vdiff = h1->size - h2->size;
3124   return vdiff == 0 ? 0 : vdiff > 0 ? 1 : -1;
3125 }
3126
3127 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3128    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3129
3130 static bfd_boolean
3131 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3132 {
3133   struct elf_strtab_hash *dynstr = (struct elf_strtab_hash *) data;
3134
3135   if (h->dynindx != -1)
3136     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3137   return TRUE;
3138 }
3139
3140 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3141    them.  */
3142
3143 static bfd_boolean
3144 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3145 {
3146   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3147   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3148   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3149   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3150   asection *sdyn;
3151   bfd_size_type size;
3152   const struct elf_backend_data *bed;
3153   bfd_byte *extdyn;
3154
3155   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3156   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3157
3158   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3159   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
3160   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3161
3162   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3163   for (extdyn = sdyn->contents;
3164        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3165        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3166     {
3167       Elf_Internal_Dyn dyn;
3168
3169       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3170       switch (dyn.d_tag)
3171         {
3172         case DT_STRSZ:
3173           dyn.d_un.d_val = size;
3174           break;
3175         case DT_NEEDED:
3176         case DT_SONAME:
3177         case DT_RPATH:
3178         case DT_RUNPATH:
3179         case DT_FILTER:
3180         case DT_AUXILIARY:
3181         case DT_AUDIT:
3182         case DT_DEPAUDIT:
3183           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3184           break;
3185         default:
3186           continue;
3187         }
3188       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3189     }
3190
3191   /* Now update local dynamic symbols.  */
3192   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3193     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3194                                                   entry->isym.st_name);
3195
3196   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3197   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3198
3199   /* Adjust version definitions.  */
3200   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3201     {
3202       asection *s;
3203       bfd_byte *p;
3204       bfd_size_type i;
3205       Elf_Internal_Verdef def;
3206       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3207
3208       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
3209       p = s->contents;
3210       do
3211         {
3212           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3213                                    &def);
3214           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3215           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3216             continue;
3217           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3218             {
3219               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3220                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3221               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3222                                                         defaux.vda_name);
3223               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3224                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3225               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3226             }
3227         }
3228       while (def.vd_next);
3229     }
3230
3231   /* Adjust version references.  */
3232   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3233     {
3234       asection *s;
3235       bfd_byte *p;
3236       bfd_size_type i;
3237       Elf_Internal_Verneed need;
3238       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3239
3240       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
3241       p = s->contents;
3242       do
3243         {
3244           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3245                                     &need);
3246           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3247           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3248                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3249           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3250           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3251             {
3252               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3253                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3254               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3255                                                          needaux.vna_name);
3256               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3257                                          &needaux,
3258                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3259               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3260             }
3261         }
3262       while (need.vn_next);
3263     }
3264
3265   return TRUE;
3266 }
3267 \f
3268 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3269    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3270    the same target.  */
3271
3272 bfd_boolean
3273 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3274                                     const bfd_target *output)
3275 {
3276   return input == output;
3277 }
3278
3279 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3280    This version is used when different targets for the same architecture
3281    are virtually identical.  */
3282
3283 bfd_boolean
3284 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3285                             const bfd_target *output)
3286 {
3287   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3288
3289   if (input == output)
3290     return TRUE;
3291
3292   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3293   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3294
3295   if (ibed->arch != obed->arch)
3296     return FALSE;
3297
3298   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3299   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3300 }
3301
3302 /* Make a special call to the linker "notice" function to tell it that
3303    we are about to handle an as-needed lib, or have finished
3304    processing the lib.  */ 
3305
3306 bfd_boolean
3307 _bfd_elf_notice_as_needed (bfd *ibfd,
3308                            struct bfd_link_info *info,
3309                            enum notice_asneeded_action act)
3310 {
3311   return (*info->callbacks->notice) (info, NULL, NULL, ibfd, NULL, act, 0);
3312 }
3313
3314 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3315
3316 static bfd_boolean
3317 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3318 {
3319   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
3320   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3321   bfd_size_type symcount;
3322   bfd_size_type extsymcount;
3323   bfd_size_type extsymoff;
3324   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3325   bfd_boolean dynamic;
3326   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3327   Elf_External_Versym *ever;
3328   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3329   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3330   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
3331   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3332   Elf_Internal_Sym *isym;
3333   Elf_Internal_Sym *isymend;
3334   const struct elf_backend_data *bed;
3335   bfd_boolean add_needed;
3336   struct elf_link_hash_table *htab;
3337   bfd_size_type amt;
3338   void *alloc_mark = NULL;
3339   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3340   unsigned int old_size = 0;
3341   unsigned int old_count = 0;
3342   void *old_tab = NULL;
3343   void *old_ent;
3344   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3345   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3346   long old_dynsymcount = 0;
3347   bfd_size_type old_dynstr_size = 0;
3348   size_t tabsize = 0;
3349   asection *s;
3350   bfd_boolean just_syms;
3351
3352   htab = elf_hash_table (info);
3353   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3354
3355   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3356     dynamic = FALSE;
3357   else
3358     {
3359       dynamic = TRUE;
3360
3361       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3362          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3363          the format of the output file.  */
3364       if (info->relocatable
3365           || !is_elf_hash_table (htab)
3366           || info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
3367         {
3368           if (info->relocatable)
3369             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3370           else
3371             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3372           goto error_return;
3373         }
3374     }
3375
3376   ehdr = elf_elfheader (abfd);
3377   if (info->warn_alternate_em
3378       && bed->elf_machine_code != ehdr->e_machine
3379       && ((bed->elf_machine_alt1 != 0
3380            && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt1)
3381           || (bed->elf_machine_alt2 != 0
3382               && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt2)))
3383     info->callbacks->einfo
3384       (_("%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"),
3385        ehdr->e_machine, abfd, bed->elf_machine_code);
3386
3387   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3388      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3389      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3390      warnings when they are included in an output file.  */
3391   /* PR 12761: Also generate this warning when building shared libraries.  */
3392   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3393     {
3394       const char *name;
3395
3396       name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3397       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3398         {
3399           char *msg;
3400           bfd_size_type sz;
3401
3402           name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3403
3404           /* If this is a shared object, then look up the symbol
3405              in the hash table.  If it is there, and it is already
3406              been defined, then we will not be using the entry
3407              from this shared object, so we don't need to warn.
3408              FIXME: If we see the definition in a regular object
3409              later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3410              fix is to keep track of what warnings we are supposed
3411              to emit, and then handle them all at the end of the
3412              link.  */
3413           if (dynamic)
3414             {
3415               struct elf_link_hash_entry *h;
3416
3417               h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3418
3419               /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3420               if (h != NULL
3421                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3422                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3423                 continue;
3424             }
3425
3426           sz = s->size;
3427           msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3428           if (msg == NULL)
3429             goto error_return;
3430
3431           if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3432             goto error_return;
3433
3434           msg[sz] = '\0';
3435
3436           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3437                  (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3438                   FALSE, bed->collect, NULL)))
3439             goto error_return;
3440
3441           if (!info->relocatable && info->executable)
3442             {
3443               /* Clobber the section size so that the warning does
3444                  not get copied into the output file.  */
3445               s->size = 0;
3446
3447               /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3448                  the warning section don't get copied to the output.  */
3449               s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3450             }
3451         }
3452     }
3453
3454   just_syms = ((s = abfd->sections) != NULL
3455                && s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS);
3456
3457   add_needed = TRUE;
3458   if (! dynamic)
3459     {
3460       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3461          sections immediately.  We need to attach them to something,
3462          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3463          format and is not from ld --just-symbols.  FIXME: If there
3464          are no input BFD's of the same format as the output, we can't
3465          make a shared library.  */
3466       if (!just_syms
3467           && info->shared
3468           && is_elf_hash_table (htab)
3469           && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
3470           && !htab->dynamic_sections_created)
3471         {
3472           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3473             goto error_return;
3474         }
3475     }
3476   else if (!is_elf_hash_table (htab))
3477     goto error_return;
3478   else
3479     {
3480       const char *soname = NULL;
3481       char *audit = NULL;
3482       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3483       int ret;
3484
3485       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3486          ld shouldn't allow it.  */
3487       if (just_syms)
3488         abort ();
3489
3490       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3491          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3492          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3493          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3494          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3495          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3496          all.  */
3497       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3498                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3499                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3500
3501       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3502       if (s != NULL)
3503         {
3504           bfd_byte *dynbuf;
3505           bfd_byte *extdyn;
3506           unsigned int elfsec;
3507           unsigned long shlink;
3508
3509           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3510             {
3511 error_free_dyn:
3512               free (dynbuf);
3513               goto error_return;
3514             }
3515
3516           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3517           if (elfsec == SHN_BAD)
3518             goto error_free_dyn;
3519           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3520
3521           for (extdyn = dynbuf;
3522                extdyn < dynbuf + s->size;
3523                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3524             {
3525               Elf_Internal_Dyn dyn;
3526
3527               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3528               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3529                 {
3530                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3531                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3532                   if (soname == NULL)
3533                     goto error_free_dyn;
3534                 }
3535               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3536                 {
3537                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3538                   char *fnm, *anm;
3539                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3540
3541                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3542                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3543                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3544                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3545                     goto error_free_dyn;
3546                   amt = strlen (fnm) + 1;
3547                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3548                   if (anm == NULL)
3549                     goto error_free_dyn;
3550                   memcpy (anm, fnm, amt);
3551                   n->name = anm;
3552                   n->by = abfd;
3553                   n->next = NULL;
3554                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3555                     ;
3556                   *pn = n;
3557                 }
3558               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3559                 {
3560                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3561                   char *fnm, *anm;
3562                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3563
3564                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3565                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3566                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3567                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3568                     goto error_free_dyn;
3569                   amt = strlen (fnm) + 1;
3570                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3571                   if (anm == NULL)
3572                     goto error_free_dyn;
3573                   memcpy (anm, fnm, amt);
3574                   n->name = anm;
3575                   n->by = abfd;
3576                   n->next = NULL;
3577                   for (pn = & runpath;
3578                        *pn != NULL;
3579                        pn = &(*pn)->next)
3580                     ;
3581                   *pn = n;
3582                 }
3583               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3584               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3585                 {
3586                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3587                   char *fnm, *anm;
3588                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3589
3590                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3591                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3592                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3593                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3594                     goto error_free_dyn;
3595                   amt = strlen (fnm) + 1;
3596                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3597                   if (anm == NULL)
3598                     goto error_free_dyn;
3599                   memcpy (anm, fnm, amt);
3600                   n->name = anm;
3601                   n->by = abfd;
3602                   n->next = NULL;
3603                   for (pn = & rpath;
3604                        *pn != NULL;
3605                        pn = &(*pn)->next)
3606                     ;
3607                   *pn = n;
3608                 }
3609               if (dyn.d_tag == DT_AUDIT)
3610                 {
3611                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3612                   audit = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3613                 }
3614             }
3615
3616           free (dynbuf);
3617         }
3618
3619       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3620          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3621       if (runpath)
3622         rpath = runpath;
3623
3624       if (rpath)
3625         {
3626           struct bfd_link_needed_list **pn;
3627           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3628             ;
3629           *pn = rpath;
3630         }
3631
3632       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3633          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3634          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3635          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3636          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3637          still implies that the section takes up space in the output
3638          file.  */
3639       bfd_section_list_clear (abfd);
3640
3641       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3642          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3643          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3644          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3645          name.  */
3646       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3647         {
3648           soname = elf_dt_name (abfd);
3649           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3650             soname = bfd_get_filename (abfd);
3651         }
3652
3653       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3654          will need to know it.  */
3655       elf_dt_name (abfd) = soname;
3656
3657       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
3658       if (ret < 0)
3659         goto error_return;
3660
3661       /* If we have already included this dynamic object in the
3662          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3663          particular dynamic object more than once.  */
3664       if (ret > 0)
3665         return TRUE;
3666
3667       /* Save the DT_AUDIT entry for the linker emulation code. */
3668       elf_dt_audit (abfd) = audit;
3669     }
3670
3671   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3672      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3673      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3674      look at .symtab for a dynamic object.  */
3675
3676   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3677     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3678   else
3679     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3680
3681   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3682
3683   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3684      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3685      this point.  */
3686   if (elf_bad_symtab (abfd))
3687     {
3688       extsymcount = symcount;
3689       extsymoff = 0;
3690     }
3691   else
3692     {
3693       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3694       extsymoff = hdr->sh_info;
3695     }
3696
3697   sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
3698   if (extsymcount != 0)
3699     {
3700       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3701                                       NULL, NULL, NULL);
3702       if (isymbuf == NULL)
3703         goto error_return;
3704
3705       if (sym_hash == NULL)
3706         {
3707           /* We store a pointer to the hash table entry for each
3708              external symbol.  */
3709           amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3710           sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_zalloc (abfd, amt);
3711           if (sym_hash == NULL)
3712             goto error_free_sym;
3713           elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3714         }
3715     }
3716
3717   if (dynamic)
3718     {
3719       /* Read in any version definitions.  */
3720       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
3721                                           info->default_imported_symver))
3722         goto error_free_sym;
3723
3724       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3725          to internal format.  */
3726       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3727         {
3728           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3729
3730           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3731           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3732           if (extversym == NULL)
3733             goto error_free_sym;
3734           amt = versymhdr->sh_size;
3735           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3736               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3737             goto error_free_vers;
3738         }
3739     }
3740
3741   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
3742      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
3743      to be unneeded, restore the state.  */
3744   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
3745     {
3746       unsigned int i;
3747       size_t entsize;
3748
3749       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3750         {
3751           struct bfd_hash_entry *p;
3752           struct elf_link_hash_entry *h;
3753
3754           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3755             {
3756               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3757               entsize += htab->root.table.entsize;
3758               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3759                 entsize += htab->root.table.entsize;
3760             }
3761         }
3762
3763       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
3764       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize);
3765       if (old_tab == NULL)
3766         goto error_free_vers;
3767
3768       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
3769          symbols added can later be reclaimed.  */
3770       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
3771       if (alloc_mark == NULL)
3772         goto error_free_vers;
3773
3774       /* Make a special call to the linker "notice" function to
3775          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
3776       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_as_needed))
3777         goto error_free_vers;
3778
3779       /* Clone the symbol table.  Remember some pointers into the
3780          symbol table, and dynamic symbol count.  */
3781       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
3782       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
3783       old_undefs = htab->root.undefs;
3784       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
3785       old_table = htab->root.table.table;
3786       old_size = htab->root.table.size;
3787       old_count = htab->root.table.count;
3788       old_dynsymcount = htab->dynsymcount;
3789       old_dynstr_size = _bfd_elf_strtab_size (htab->dynstr);
3790
3791       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3792         {
3793           struct bfd_hash_entry *p;
3794           struct elf_link_hash_entry *h;
3795
3796           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3797             {
3798               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
3799               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3800               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3801               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3802                 {
3803                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
3804                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3805                 }
3806             }
3807         }
3808     }
3809
3810   weaks = NULL;
3811   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3812   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3813        isym < isymend;
3814        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3815     {
3816       int bind;
3817       bfd_vma value;
3818       asection *sec, *new_sec;
3819       flagword flags;
3820       const char *name;
3821       struct elf_link_hash_entry *h;
3822       struct elf_link_hash_entry *hi;
3823       bfd_boolean definition;
3824       bfd_boolean size_change_ok;
3825       bfd_boolean type_change_ok;
3826       bfd_boolean new_weakdef;
3827       bfd_boolean new_weak;
3828       bfd_boolean old_weak;
3829       bfd_boolean override;
3830       bfd_boolean common;
3831       unsigned int old_alignment;
3832       bfd *old_bfd;
3833
3834       override = FALSE;
3835
3836       flags = BSF_NO_FLAGS;
3837       sec = NULL;
3838       value = isym->st_value;
3839       common = bed->common_definition (isym);
3840
3841       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
3842       switch (bind)
3843         {
3844         case STB_LOCAL:
3845           /* This should be impossible, since ELF requires that all
3846              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
3847              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
3848              screws this up.  */
3849           continue;
3850
3851         case STB_GLOBAL:
3852           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
3853             flags = BSF_GLOBAL;
3854           break;
3855
3856         case STB_WEAK:
3857           flags = BSF_WEAK;
3858           break;
3859
3860         case STB_GNU_UNIQUE:
3861           flags = BSF_GNU_UNIQUE;
3862           break;
3863
3864         default:
3865           /* Leave it up to the processor backend.  */
3866           break;
3867         }
3868
3869       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3870         sec = bfd_und_section_ptr;
3871       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
3872         sec = bfd_abs_section_ptr;
3873       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3874         {
3875           sec = bfd_com_section_ptr;
3876           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
3877              calls the value we call the alignment.  */
3878           value = isym->st_size;
3879         }
3880       else
3881         {
3882           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
3883           if (sec == NULL)
3884             sec = bfd_abs_section_ptr;
3885           else if (discarded_section (sec))
3886             {
3887               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
3888                  its visibility.  */
3889               sec = bfd_und_section_ptr;
3890               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3891             }
3892           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
3893             value -= sec->vma;
3894         }
3895
3896       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3897                                               isym->st_name);
3898       if (name == NULL)
3899         goto error_free_vers;
3900
3901       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3902           && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
3903         {
3904           asection *xc = bfd_get_section_by_name (abfd, "COMMON");
3905
3906           if (xc == NULL)
3907             {
3908               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_IS_COMMON | SEC_KEEP
3909                                  | SEC_EXCLUDE);
3910               xc = bfd_make_section_with_flags (abfd, "COMMON", sflags);
3911               if (xc == NULL)
3912                 goto error_free_vers;
3913             }
3914           sec = xc;
3915         }
3916       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3917                && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3918                && !info->relocatable)
3919         {
3920           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
3921
3922           if (tcomm == NULL)
3923             {
3924               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL | SEC_IS_COMMON
3925                                  | SEC_LINKER_CREATED);
3926               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon", sflags);
3927               if (tcomm == NULL)
3928                 goto error_free_vers;
3929             }
3930           sec = tcomm;
3931         }
3932       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
3933         {
3934           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
3935                                              &sec, &value))
3936             goto error_free_vers;
3937
3938           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
3939              should be skipped for some reason.  */
3940           if (name == NULL)
3941             continue;
3942         }
3943
3944       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
3945       if (sec == NULL)
3946         {
3947           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3948           goto error_free_vers;
3949         }
3950
3951       /* Silently discard TLS symbols from --just-syms.  There's
3952          no way to combine a static TLS block with a new TLS block
3953          for this executable.  */
3954       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3955           && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
3956         continue;
3957
3958       if (bfd_is_und_section (sec)
3959           || bfd_is_com_section (sec))
3960         definition = FALSE;
3961       else
3962         definition = TRUE;
3963
3964       size_change_ok = FALSE;
3965       type_change_ok = bed->type_change_ok;
3966       old_weak = FALSE;
3967       old_alignment = 0;
3968       old_bfd = NULL;
3969       new_sec = sec;
3970
3971       if (is_elf_hash_table (htab))
3972         {
3973           Elf_Internal_Versym iver;
3974           unsigned int vernum = 0;
3975           bfd_boolean skip;
3976
3977           if (ever == NULL)
3978             {
3979               if (info->default_imported_symver)
3980                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
3981                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
3982               else
3983                 iver.vs_vers = 0;
3984             }
3985           else
3986             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
3987
3988           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
3989
3990           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
3991              1, we append the version name to the symbol name.
3992              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
3993              if it is not a function, because it might be the version
3994              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
3995           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
3996               || (vernum > 1
3997                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
3998                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
3999             {
4000               const char *verstr;
4001               size_t namelen, verlen, newlen;
4002               char *newname, *p;
4003
4004               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4005                 {
4006                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
4007                     verstr = NULL;
4008                   else if (vernum > 1)
4009                     verstr =
4010                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
4011                   else
4012                     verstr = "";
4013
4014                   if (verstr == NULL)
4015                     {
4016                       (*_bfd_error_handler)
4017                         (_("%B: %s: invalid version %u (max %d)"),
4018                          abfd, name, vernum,
4019                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
4020                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4021                       goto error_free_vers;
4022                     }
4023                 }
4024               else
4025                 {
4026                   /* We cannot simply test for the number of
4027                      entries in the VERNEED section since the
4028                      numbers for the needed versions do not start
4029                      at 0.  */
4030                   Elf_Internal_Verneed *t;
4031
4032                   verstr = NULL;
4033                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
4034                        t != NULL;
4035                        t = t->vn_nextref)
4036                     {
4037                       Elf_Internal_Vernaux *a;
4038
4039                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4040                         {
4041                           if (a->vna_other == vernum)
4042                             {
4043                               verstr = a->vna_nodename;
4044                               break;
4045                             }
4046                         }
4047                       if (a != NULL)
4048                         break;
4049                     }
4050                   if (verstr == NULL)
4051                     {
4052                       (*_bfd_error_handler)
4053                         (_("%B: %s: invalid needed version %d"),
4054                          abfd, name, vernum);
4055                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4056                       goto error_free_vers;
4057                     }
4058                 }
4059
4060               namelen = strlen (name);
4061               verlen = strlen (verstr);
4062               newlen = namelen + verlen + 2;
4063               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4064                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4065                 ++newlen;
4066
4067               newname = (char *) bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
4068               if (newname == NULL)
4069                 goto error_free_vers;
4070               memcpy (newname, name, namelen);
4071               p = newname + namelen;
4072               *p++ = ELF_VER_CHR;
4073               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4074                  we add another @ to the name.  This indicates the
4075                  default version of the symbol.  */
4076               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4077                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4078                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4079               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4080
4081               name = newname;
4082             }
4083
4084           /* If this symbol has default visibility and the user has
4085              requested we not re-export it, then mark it as hidden.  */
4086           if (definition
4087               && !dynamic
4088               && abfd->no_export
4089               && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
4090             isym->st_other = (STV_HIDDEN
4091                               | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
4092
4093           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec, &value,
4094                                       sym_hash, &old_bfd, &old_weak,
4095                                       &old_alignment, &skip, &override,
4096                                       &type_change_ok, &size_change_ok))
4097             goto error_free_vers;
4098
4099           if (skip)
4100             continue;
4101
4102           if (override)
4103             definition = FALSE;
4104
4105           h = *sym_hash;
4106           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4107                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4108             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4109
4110           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4111               && vernum > 1
4112               && definition)
4113             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4114         }
4115
4116       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4117              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4118               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4119         goto error_free_vers;
4120
4121       h = *sym_hash;
4122       /* We need to make sure that indirect symbol dynamic flags are
4123          updated.  */
4124       hi = h;
4125       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4126              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4127         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4128
4129       *sym_hash = h;
4130
4131       new_weak = (flags & BSF_WEAK) != 0;
4132       new_weakdef = FALSE;
4133       if (dynamic
4134           && definition
4135           && new_weak
4136           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4137           && is_elf_hash_table (htab)
4138           && h->u.weakdef == NULL)
4139         {
4140           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4141              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
4142              function we will set the weakdef field to the correct
4143              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4144              objects on this list, because that happens to be the only
4145              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4146              weak symbol, and the information is time consuming to
4147              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
4148              then this symbol was already defined by some previous
4149              dynamic object, and we will be using that previous
4150              definition anyhow.  */
4151
4152           h->u.weakdef = weaks;
4153           weaks = h;
4154           new_weakdef = TRUE;
4155         }
4156
4157       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4158       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4159           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4160         {
4161           unsigned int align;
4162
4163           if (common)
4164             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4165           else
4166             {
4167               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4168                  We need to get the alignment from the section.  */
4169               align = new_sec->alignment_power;
4170             }
4171           if (align > old_alignment)
4172             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4173           else
4174             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4175         }
4176
4177       if (is_elf_hash_table (htab))
4178         {
4179           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4180              reference or definition we just found.  A dynamic symbol
4181              is one which is referenced or defined by both a regular
4182              object and a shared object.  */
4183           bfd_boolean dynsym = FALSE;
4184
4185           /* Plugin symbols aren't normal.  Don't set def_regular or
4186              ref_regular for them, or make them dynamic.  */
4187           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4188             ;
4189           else if (! dynamic)
4190             {
4191               if (! definition)
4192                 {
4193                   h->ref_regular = 1;
4194                   if (bind != STB_WEAK)
4195                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4196                 }
4197               else
4198                 {
4199                   h->def_regular = 1;
4200                   if (h->def_dynamic)
4201                     {
4202                       h->def_dynamic = 0;
4203                       h->ref_dynamic = 1;
4204                     }
4205                 }
4206
4207               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4208                  make the real symbol dynamic.  */
4209               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4210                   && (! info->executable
4211                       || h->def_dynamic
4212                       || h->ref_dynamic))
4213                 dynsym = TRUE;
4214             }
4215           else
4216             {
4217               if (! definition)
4218                 {
4219                   h->ref_dynamic = 1;
4220                   hi->ref_dynamic = 1;
4221                 }
4222               else
4223                 {
4224                   h->def_dynamic = 1;
4225                   hi->def_dynamic = 1;
4226                 }
4227
4228               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4229                  make the real symbol dynamic.  */
4230               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4231                   && (h->def_regular
4232                       || h->ref_regular
4233                       || (h->u.weakdef != NULL
4234                           && ! new_weakdef
4235                           && h->u.weakdef->dynindx != -1)))
4236                 dynsym = TRUE;
4237             }
4238
4239           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4240              the default name.  */
4241           if (definition
4242               || (!override && h->root.type == bfd_link_hash_common))
4243             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4244                                               sec, value, &old_bfd, &dynsym))
4245               goto error_free_vers;
4246
4247           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
4248              can change when a common symbol is overridden by a normal
4249              definition or a common symbol is ignored due to the old
4250              normal definition. We need to make sure the maximum
4251              alignment is maintained.  */
4252           if ((old_alignment || common)
4253               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
4254             {
4255               unsigned int common_align;
4256               unsigned int normal_align;
4257               unsigned int symbol_align;
4258               bfd *normal_bfd;
4259               bfd *common_bfd;
4260
4261               BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4262                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
4263
4264               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4265               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4266                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4267                 {
4268                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4269                   if (normal_align > symbol_align)
4270                     normal_align = symbol_align;
4271                 }
4272               else
4273                 normal_align = symbol_align;
4274
4275               if (old_alignment)
4276                 {
4277                   common_align = old_alignment;
4278                   common_bfd = old_bfd;
4279                   normal_bfd = abfd;
4280                 }
4281               else
4282                 {
4283                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4284                   common_bfd = abfd;
4285                   normal_bfd = old_bfd;
4286                 }
4287
4288               if (normal_align < common_align)
4289                 {
4290                   /* PR binutils/2735 */
4291                   if (normal_bfd == NULL)
4292                     (*_bfd_error_handler)
4293                       (_("Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B is"
4294                          " greater than the alignment (%u) of its section %A"),
4295                        common_bfd, h->root.u.def.section,
4296                        1 << common_align, name, 1 << normal_align);
4297                   else
4298                     (*_bfd_error_handler)
4299                       (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B"
4300                          " is smaller than %u in %B"),
4301                        normal_bfd, common_bfd,
4302                        1 << normal_align, name, 1 << common_align);
4303                 }
4304             }
4305
4306           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4307           if (isym->st_size != 0
4308               && isym->st_shndx != SHN_UNDEF
4309               && (definition || h->size == 0))
4310             {
4311               if (h->size != 0
4312                   && h->size != isym->st_size
4313                   && ! size_change_ok)
4314                 (*_bfd_error_handler)
4315                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed"
4316                      " from %lu in %B to %lu in %B"),
4317                    old_bfd, abfd,
4318                    name, (unsigned long) h->size,
4319                    (unsigned long) isym->st_size);
4320
4321               h->size = isym->st_size;
4322             }
4323
4324           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4325              to be the size of the common symbol.  The code just above
4326              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4327              don't warn about a size change here, because that is
4328              covered by --warn-common.  Allow changes between different
4329              function types.  */
4330           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4331             h->size = h->root.u.c.size;
4332
4333           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4334               && ((definition && !new_weak)
4335                   || (old_weak && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4336                   || h->type == STT_NOTYPE))
4337             {
4338               unsigned int type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4339
4340               /* Turn an IFUNC symbol from a DSO into a normal FUNC
4341                  symbol.  */
4342               if (type == STT_GNU_IFUNC
4343                   && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4344                 type = STT_FUNC;
4345
4346               if (h->type != type)
4347                 {
4348                   if (h->type != STT_NOTYPE && ! type_change_ok)
4349                     (*_bfd_error_handler)
4350                       (_("Warning: type of symbol `%s' changed"
4351                          " from %d to %d in %B"),
4352                        abfd, name, h->type, type);
4353
4354                   h->type = type;
4355                 }
4356             }
4357
4358           /* Merge st_other field.  */
4359           elf_merge_st_other (abfd, h, isym, definition, dynamic);
4360
4361           /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4362           if (definition && (sec->flags & SEC_DEBUGGING) && !info->relocatable)
4363             dynsym = FALSE;
4364
4365           /* Nor should we make plugin symbols dynamic.  */
4366           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4367             dynsym = FALSE;
4368
4369           if (definition)
4370             {
4371               h->target_internal = isym->st_target_internal;
4372               h->unique_global = (flags & BSF_GNU_UNIQUE) != 0;
4373             }
4374
4375           if (definition && !dynamic)
4376             {
4377               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4378               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4379                 {
4380                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4381                      aliases can be checked.  */
4382                   if (!nondeflt_vers)
4383                     {
4384                       amt = ((isymend - isym + 1)
4385                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4386                       nondeflt_vers
4387                         = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4388                       if (!nondeflt_vers)
4389                         goto error_free_vers;
4390                     }
4391                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4392                 }
4393             }
4394
4395           if (dynsym && h->dynindx == -1)
4396             {
4397               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4398                 goto error_free_vers;
4399               if (h->u.weakdef != NULL
4400                   && ! new_weakdef
4401                   && h->u.weakdef->dynindx == -1)
4402                 {
4403                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
4404                     goto error_free_vers;
4405                 }
4406             }
4407           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
4408             /* If the symbol already has a dynamic index, but
4409                visibility says it should not be visible, turn it into
4410                a local symbol.  */
4411             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4412               {
4413               case STV_INTERNAL:
4414               case STV_HIDDEN:
4415                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4416                 dynsym = FALSE;
4417                 break;
4418               }
4419
4420           /* Don't add DT_NEEDED for references from the dummy bfd.  */
4421           if (!add_needed
4422               && definition
4423               && ((dynsym
4424                    && h->ref_regular_nonweak
4425                    && (old_bfd == NULL
4426                        || (old_bfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
4427                   || (h->ref_dynamic_nonweak
4428                       && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0
4429                       && !on_needed_list (elf_dt_name (abfd), htab->needed))))
4430             {
4431               int ret;
4432               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
4433
4434               info->callbacks->minfo ("%!", soname, old_bfd,
4435                                       h->root.root.string);
4436
4437               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
4438                  other library is referenced by a regular object.
4439                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
4440                  --no-add-needed is used and the reference was not
4441                  a weak one.  */
4442               if (old_bfd != NULL
4443                   && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
4444                 {
4445                   (*_bfd_error_handler)
4446                     (_("%B: undefined reference to symbol '%s'"),
4447                      old_bfd, name);
4448                   bfd_set_error (bfd_error_missing_dso);
4449                   goto error_free_vers;
4450                 }
4451
4452               elf_dyn_lib_class (abfd) = (enum dynamic_lib_link_class)
4453                 (elf_dyn_lib_class (abfd) & ~DYN_AS_NEEDED);
4454
4455               add_needed = TRUE;
4456               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4457               if (ret < 0)
4458                 goto error_free_vers;
4459
4460               BFD_ASSERT (ret == 0);
4461             }
4462         }
4463     }
4464
4465   if (extversym != NULL)
4466     {
4467       free (extversym);
4468       extversym = NULL;
4469     }
4470
4471   if (isymbuf != NULL)
4472     {
4473       free (isymbuf);
4474       isymbuf = NULL;
4475     }
4476
4477   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4478     {
4479       unsigned int i;
4480
4481       /* Restore the symbol table.  */
4482       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
4483       memset (elf_sym_hashes (abfd), 0,
4484               extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4485       htab->root.table.table = old_table;
4486       htab->root.table.size = old_size;
4487       htab->root.table.count = old_count;
4488       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
4489       htab->root.undefs = old_undefs;
4490       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
4491       _bfd_elf_strtab_restore_size (htab->dynstr, old_dynstr_size);
4492       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4493         {
4494           struct bfd_hash_entry *p;
4495           struct elf_link_hash_entry *h;
4496           bfd_size_type size;
4497           unsigned int alignment_power;
4498
4499           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4500             {
4501               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4502               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4503                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4504               if (h->dynindx >= old_dynsymcount
4505                   && h->dynstr_index < old_dynstr_size)
4506                 _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, h->dynstr_index);
4507
4508               /* Preserve the maximum alignment and size for common
4509                  symbols even if this dynamic lib isn't on DT_NEEDED
4510                  since it can still be loaded at run time by another
4511                  dynamic lib.  */
4512               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4513                 {
4514                   size = h->root.u.c.size;
4515                   alignment_power = h->root.u.c.p->alignment_power;
4516                 }
4517               else
4518                 {
4519                   size = 0;
4520                   alignment_power = 0;
4521                 }
4522               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
4523               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4524               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4525               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4526                 {
4527                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
4528                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4529                   h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4530                 }
4531               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4532                 {
4533                   if (size > h->root.u.c.size)
4534                     h->root.u.c.size = size;
4535                   if (alignment_power > h->root.u.c.p->alignment_power)
4536                     h->root.u.c.p->alignment_power = alignment_power;
4537                 }
4538             }
4539         }
4540
4541       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4542          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
4543       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_not_needed))
4544         goto error_free_vers;
4545
4546       free (old_tab);
4547       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
4548                            alloc_mark);
4549       if (nondeflt_vers != NULL)
4550         free (nondeflt_vers);
4551       return TRUE;
4552     }
4553
4554   if (old_tab != NULL)
4555     {
4556       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_needed))
4557         goto error_free_vers;
4558       free (old_tab);
4559       old_tab = NULL;
4560     }
4561
4562   /* Now that all the symbols from this input file are created, handle
4563      .symver foo, foo@BAR such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
4564   if (nondeflt_vers != NULL)
4565     {
4566       bfd_size_type cnt, symidx;
4567
4568       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
4569         {
4570           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
4571           char *shortname, *p;
4572
4573           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
4574           if (p == NULL
4575               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
4576                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4577             continue;
4578
4579           amt = p - h->root.root.string;
4580           shortname = (char *) bfd_malloc (amt + 1);
4581           if (!shortname)
4582             goto error_free_vers;
4583           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
4584           shortname[amt] = '\0';
4585
4586           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
4587                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
4588                                      FALSE, FALSE, FALSE);
4589           if (hi != NULL
4590               && hi->root.type == h->root.type
4591               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
4592               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
4593             {
4594               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
4595               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
4596               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
4597               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
4598               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4599               if (sym_hash)
4600                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
4601                   if (sym_hash[symidx] == hi)
4602                     {
4603                       sym_hash[symidx] = h;
4604                       break;
4605                     }
4606             }
4607           free (shortname);
4608         }
4609       free (nondeflt_vers);
4610       nondeflt_vers = NULL;
4611     }
4612
4613   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
4614      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
4615      symbols.  Since we only need the information for non functions in
4616      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
4617      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
4618      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
4619      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
4620      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
4621      same memory location.  We could handle the general case of symbol
4622      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
4623      assembler code, handling it correctly would be very time
4624      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
4625      either.  */
4626   if (weaks != NULL)
4627     {
4628       struct elf_link_hash_entry **hpp;
4629       struct elf_link_hash_entry **hppend;
4630       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
4631       struct elf_link_hash_entry *h;
4632       size_t sym_count;
4633
4634       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
4635          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
4636          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
4637       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4638       sorted_sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4639       if (sorted_sym_hash == NULL)
4640         goto error_return;
4641       sym_hash = sorted_sym_hash;
4642       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
4643       hppend = hpp + extsymcount;
4644       sym_count = 0;
4645       for (; hpp < hppend; hpp++)
4646         {
4647           h = *hpp;
4648           if (h != NULL
4649               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
4650               && !bed->is_function_type (h->type))
4651             {
4652               *sym_hash = h;
4653               sym_hash++;
4654               sym_count++;
4655             }
4656         }
4657
4658       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
4659              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
4660              elf_sort_symbol);
4661
4662       while (weaks != NULL)
4663         {
4664           struct elf_link_hash_entry *hlook;
4665           asection *slook;
4666           bfd_vma vlook;
4667           size_t i, j, idx = 0;
4668
4669           hlook = weaks;
4670           weaks = hlook->u.weakdef;
4671           hlook->u.weakdef = NULL;
4672
4673           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
4674                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
4675                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
4676                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
4677           slook = hlook->root.u.def.section;
4678           vlook = hlook->root.u.def.value;
4679
4680           i = 0;
4681           j = sym_count;
4682           while (i != j)
4683             {
4684               bfd_signed_vma vdiff;
4685               idx = (i + j) / 2;
4686               h = sorted_sym_hash[idx];
4687               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4688               if (vdiff < 0)
4689                 j = idx;
4690               else if (vdiff > 0)
4691                 i = idx + 1;
4692               else
4693                 {
4694                   long sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4695                   if (sdiff < 0)
4696                     j = idx;
4697                   else if (sdiff > 0)
4698                     i = idx + 1;
4699                   else
4700                     break;
4701                 }
4702             }
4703
4704           /* We didn't find a value/section match.  */
4705           if (i == j)
4706             continue;
4707
4708           /* With multiple aliases, or when the weak symbol is already
4709              strongly defined, we have multiple matching symbols and
4710              the binary search above may land on any of them.  Step
4711              one past the matching symbol(s).  */
4712           while (++idx != j)
4713             {
4714               h = sorted_sym_hash[idx];
4715               if (h->root.u.def.section != slook
4716                   || h->root.u.def.value != vlook)
4717                 break;
4718             }
4719
4720           /* Now look back over the aliases.  Since we sorted by size
4721              as well as value and section, we'll choose the one with
4722              the largest size.  */
4723           while (idx-- != i)
4724             {
4725               h = sorted_sym_hash[idx];
4726
4727               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4728               if (h->root.u.def.section != slook
4729                   || h->root.u.def.value != vlook)
4730                 break;
4731               else if (h != hlook)
4732                 {
4733                   hlook->u.weakdef = h;
4734
4735                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4736                      symbols, make sure the real definition is put
4737                      there as well.  */
4738                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4739                     {
4740                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4741                         {
4742                         err_free_sym_hash:
4743                           free (sorted_sym_hash);
4744                           goto error_return;
4745                         }
4746                     }
4747
4748                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4749                      symbols, make sure the weak definition is put
4750                      there as well.  If we don't do this, then the
4751                      dynamic loader might not merge the entries for the
4752                      real definition and the weak definition.  */
4753                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4754                     {
4755                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4756                         goto err_free_sym_hash;
4757                     }
4758                   break;
4759                 }
4760             }
4761         }
4762
4763       free (sorted_sym_hash);
4764     }
4765
4766   if (bed->check_directives
4767       && !(*bed->check_directives) (abfd, info))
4768     return FALSE;
4769
4770   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4771      not a shared library, then let the backend look through the
4772      relocs.
4773
4774      This is required to build global offset table entries and to
4775      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4776      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4777      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4778      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4779      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4780      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4781      which causes the linker to require additional runtime memory or
4782      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4783      This would be a good case for using mmap.
4784
4785      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4786      different format.  It probably can't be done.  */
4787   if (! dynamic
4788       && is_elf_hash_table (htab)
4789       && bed->check_relocs != NULL
4790       && elf_object_id (abfd) == elf_hash_table_id (htab)
4791       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
4792     {
4793       asection *o;
4794
4795       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4796         {
4797           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4798           bfd_boolean ok;
4799
4800           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4801               || o->reloc_count == 0
4802               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4803                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4804               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4805             continue;
4806
4807           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4808                                                        info->keep_memory);
4809           if (internal_relocs == NULL)
4810             goto error_return;
4811
4812           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4813
4814           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4815             free (internal_relocs);
4816
4817           if (! ok)
4818             goto error_return;
4819         }
4820     }
4821
4822   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4823      of the .stab/.stabstr sections.  */
4824   if (! dynamic
4825       && ! info->traditional_format
4826       && is_elf_hash_table (htab)
4827       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4828     {
4829       asection *stabstr;
4830
4831       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
4832       if (stabstr != NULL)
4833         {
4834           bfd_size_type string_offset = 0;
4835           asection *stab;
4836
4837           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
4838             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
4839                 && (!stab->name[5] ||
4840                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
4841                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
4842                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
4843               {
4844                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
4845
4846                 secdata = elf_section_data (stab);
4847                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
4848                                                stabstr, &secdata->sec_info,
4849                                                &string_offset))
4850                   goto error_return;
4851                 if (secdata->sec_info)
4852                   stab->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_STABS;
4853             }
4854         }
4855     }
4856
4857   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
4858     {
4859       /* Add this bfd to the loaded list.  */
4860       struct elf_link_loaded_list *n;
4861
4862       n = (struct elf_link_loaded_list *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*n));
4863       if (n == NULL)
4864         goto error_return;
4865       n->abfd = abfd;
4866       n->next = htab->loaded;
4867       htab->loaded = n;
4868     }
4869
4870   return TRUE;
4871
4872  error_free_vers:
4873   if (old_tab != NULL)
4874     free (old_tab);
4875   if (nondeflt_vers != NULL)
4876     free (nondeflt_vers);
4877   if (extversym != NULL)
4878     free (extversym);
4879  error_free_sym:
4880   if (isymbuf != NULL)
4881     free (isymbuf);
4882  error_return:
4883   return FALSE;
4884 }
4885
4886 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
4887    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
4888
4889 struct elf_link_hash_entry *
4890 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
4891                                 struct bfd_link_info *info,
4892                                 const char *name)
4893 {
4894   struct elf_link_hash_entry *h;
4895   char *p, *copy;
4896   size_t len, first;
4897
4898   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, TRUE);
4899   if (h != NULL)
4900     return h;
4901
4902   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
4903      symbol again with only one `@' as well as without the version.
4904      The effect is that references to the symbol with and without the
4905      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
4906
4907   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4908   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
4909     return h;
4910
4911   /* First check with only one `@'.  */
4912   len = strlen (name);
4913   copy = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
4914   if (copy == NULL)
4915     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
4916
4917   first = p - name + 1;
4918   memcpy (copy, name, first);
4919   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
4920
4921   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, TRUE);
4922   if (h == NULL)
4923     {
4924       /* We also need to check references to the symbol without the
4925          version.  */
4926       copy[first - 1] = '\0';
4927       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
4928                                 FALSE, FALSE, TRUE);
4929     }
4930
4931   bfd_release (abfd, copy);
4932   return h;
4933 }
4934
4935 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
4936    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because we need to
4937    handle versioned symbols.
4938
4939    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
4940    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
4941    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
4942    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
4943    object file.
4944
4945    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
4946    table until nothing further is resolved.  */
4947
4948 static bfd_boolean
4949 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4950 {
4951   symindex c;
4952   unsigned char *included = NULL;
4953   carsym *symdefs;
4954   bfd_boolean loop;
4955   bfd_size_type amt;
4956   const struct elf_backend_data *bed;
4957   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
4958     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
4959
4960   if (! bfd_has_map (abfd))
4961     {
4962       /* An empty archive is a special case.  */
4963       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
4964         return TRUE;
4965       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
4966       return FALSE;
4967     }
4968
4969   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
4970      files we know to be already included.  This is to speed up the
4971      second and subsequent passes.  */
4972   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
4973   if (c == 0)
4974     return TRUE;
4975   amt = c;
4976   amt *= sizeof (*included);
4977   included = (unsigned char *) bfd_zmalloc (amt);
4978   if (included == NULL)
4979     return FALSE;
4980
4981   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
4982   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4983   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
4984
4985   do
4986     {
4987       file_ptr last;
4988       symindex i;
4989       carsym *symdef;
4990       carsym *symdefend;
4991
4992       loop = FALSE;
4993       last = -1;
4994
4995       symdef = symdefs;
4996       symdefend = symdef + c;
4997       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
4998         {
4999           struct elf_link_hash_entry *h;
5000           bfd *element;
5001           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
5002           symindex mark;
5003
5004           if (included[i])
5005             continue;
5006           if (symdef->file_offset == last)
5007             {
5008               included[i] = TRUE;
5009               continue;
5010             }
5011
5012           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
5013           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1)
5014             goto error_return;
5015
5016           if (h == NULL)
5017             continue;
5018
5019           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5020             {
5021               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
5022                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
5023                  only want to include it however, if this archive element
5024                  contains a definition of the symbol, not just another common
5025                  declaration of it.
5026
5027                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
5028                  declarations of common symbols into their archive maps, as
5029                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
5030                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
5031                  table and check that to see what kind of symbol definition
5032                  this is.  */
5033               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
5034                 continue;
5035             }
5036           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
5037             {
5038               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5039                 /* Symbol must be defined.  Don't check it again.  */
5040                 included[i] = TRUE;
5041               continue;
5042             }
5043
5044           /* We need to include this archive member.  */
5045           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
5046           if (element == NULL)
5047             goto error_return;
5048
5049           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
5050             goto error_return;
5051
5052           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
5053
5054           if (!(*info->callbacks
5055                 ->add_archive_element) (info, element, symdef->name, &element))
5056             goto error_return;
5057           if (!bfd_link_add_symbols (element, info))
5058             goto error_return;
5059
5060           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
5061              another pass through the archive in order to see whether
5062              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
5063              common symbols wind up on undefs_tail and because an
5064              undefined symbol which is defined later on in this pass
5065              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
5066              does make the code less efficient than it could be.  */
5067           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
5068             loop = TRUE;
5069
5070           /* Look backward to mark all symbols from this object file
5071              which we have already seen in this pass.  */
5072           mark = i;
5073           do
5074             {
5075               included[mark] = TRUE;
5076               if (mark == 0)
5077                 break;
5078               --mark;
5079             }
5080           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
5081
5082           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
5083              on through the loop.  */
5084           last = symdef->file_offset;
5085         }
5086     }
5087   while (loop);
5088
5089   free (included);
5090
5091   return TRUE;
5092
5093  error_return:
5094   if (included != NULL)
5095     free (included);
5096   return FALSE;
5097 }
5098
5099 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5100    appropriate.  */
5101
5102 bfd_boolean
5103 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5104 {
5105   switch (bfd_get_format (abfd))
5106     {
5107     case bfd_object:
5108       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5109     case bfd_archive:
5110       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5111     default:
5112       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5113       return FALSE;
5114     }
5115 }
5116 \f
5117 struct hash_codes_info
5118 {
5119   unsigned long *hashcodes;
5120   bfd_boolean error;
5121 };
5122
5123 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5124    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5125
5126 static bfd_boolean
5127 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5128 {
5129   struct hash_codes_info *inf = (struct hash_codes_info *) data;
5130   const char *name;
5131   char *p;
5132   unsigned long ha;
5133   char *alc = NULL;
5134
5135   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5136   if (h->dynindx == -1)
5137     return TRUE;
5138
5139   name = h->root.root.string;
5140   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5141   if (p != NULL)
5142     {
5143       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5144       if (alc == NULL)
5145         {
5146           inf->error = TRUE;
5147           return FALSE;
5148         }
5149       memcpy (alc, name, p - name);
5150       alc[p - name] = '\0';
5151       name = alc;
5152     }
5153
5154   /* Compute the hash value.  */
5155   ha = bfd_elf_hash (name);
5156
5157   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5158   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5159
5160   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5161      later.  */
5162   h->u.elf_hash_value = ha;
5163
5164   if (alc != NULL)
5165     free (alc);
5166
5167   return TRUE;
5168 }
5169
5170 struct collect_gnu_hash_codes
5171 {
5172   bfd *output_bfd;
5173   const struct elf_backend_data *bed;
5174   unsigned long int nsyms;
5175   unsigned long int maskbits;
5176   unsigned long int *hashcodes;
5177   unsigned long int *hashval;
5178   unsigned long int *indx;
5179   unsigned long int *counts;
5180   bfd_vma *bitmask;
5181   bfd_byte *contents;
5182   long int min_dynindx;
5183   unsigned long int bucketcount;
5184   unsigned long int symindx;
5185   long int local_indx;
5186   long int shift1, shift2;
5187   unsigned long int mask;
5188   bfd_boolean error;
5189 };
5190
5191 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5192    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5193
5194 static bfd_boolean
5195 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5196 {
5197   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5198   const char *name;
5199   char *p;
5200   unsigned long ha;
5201   char *alc = NULL;
5202
5203   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5204   if (h->dynindx == -1)
5205     return TRUE;
5206
5207   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5208   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5209     return TRUE;
5210
5211   name = h->root.root.string;
5212   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5213   if (p != NULL)
5214     {
5215       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5216       if (alc == NULL)
5217         {
5218           s->error = TRUE;
5219           return FALSE;
5220         }
5221       memcpy (alc, name, p - name);
5222       alc[p - name] = '\0';
5223       name = alc;
5224     }
5225
5226   /* Compute the hash value.  */
5227   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5228
5229   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5230      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5231   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5232   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5233   ++s->nsyms;
5234   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5235     s->min_dynindx = h->dynindx;
5236
5237   if (alc != NULL)
5238     free (alc);
5239
5240   return TRUE;
5241 }
5242
5243 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5244    final dynaminc symbol renumbering.  */
5245
5246 static bfd_boolean
5247 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5248 {
5249   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5250   unsigned long int bucket;
5251   unsigned long int val;
5252
5253   /* Ignore indirect symbols.  */
5254   if (h->dynindx == -1)
5255     return TRUE;
5256
5257   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5258   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5259     {
5260       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5261         h->dynindx = s->local_indx++;
5262       return TRUE;
5263     }
5264
5265   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5266   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5267         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5268   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5269   s->bitmask[val]
5270     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5271   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5272   if (s->counts[bucket] == 1)
5273     /* Last element terminates the chain.  */
5274     val |= 1;
5275   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5276               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5277   --s->counts[bucket];
5278   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5279   return TRUE;
5280 }
5281
5282 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5283
5284 bfd_boolean
5285 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5286 {
5287   return !(h->forced_local
5288            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5289            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5290            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5291                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5292                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5293 }
5294
5295 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5296    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5297    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5298    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5299    than 32771 buckets.  */
5300
5301 static const size_t elf_buckets[] =
5302 {
5303   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5304   16411, 32771, 0
5305 };
5306
5307 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5308    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5309    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5310    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5311    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5312    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5313    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5314    (= short chain lengths) and table size.  */
5315 static size_t
5316 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5317                       unsigned long int *hashcodes ATTRIBUTE_UNUSED,
5318                       unsigned long int nsyms,
5319                       int gnu_hash)
5320 {
5321   size_t best_size = 0;
5322   unsigned long int i;
5323
5324   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5325      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5326      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5327 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5328   if (info->optimize)
5329     {
5330       size_t minsize;
5331       size_t maxsize;
5332       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5333       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5334       size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5335       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5336       unsigned long int *counts;
5337       bfd_size_type amt;
5338       unsigned int no_improvement_count = 0;
5339
5340       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5341          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5342          2*NSYMS buckets.  */
5343       minsize = nsyms / 4;
5344       if (minsize == 0)
5345         minsize = 1;
5346       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5347       if (gnu_hash)
5348         {
5349           if (minsize < 2)
5350             minsize = 2;
5351           if ((best_size & 31) == 0)
5352             ++best_size;
5353         }
5354
5355       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5356          since the size could be large.  */
5357       amt = maxsize;
5358       amt *= sizeof (unsigned long int);
5359       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
5360       if (counts == NULL)
5361         return 0;
5362
5363       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
5364          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
5365          of the table.  */
5366       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
5367         {
5368           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
5369           BFD_HOST_U_64_BIT max;
5370           unsigned long int j;
5371           unsigned long int fact;
5372
5373           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
5374             continue;
5375
5376           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
5377
5378           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
5379           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
5380             ++counts[hashcodes[j] % i];
5381
5382           /* For the weight function we need some information about the
5383              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
5384              accurate.  Since this information is not available (so far) we
5385              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
5386              to have a better value some day simply define this value.  */
5387 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
5388 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
5389 # endif
5390
5391           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
5392              and the chains.  */
5393           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
5394
5395 # if 1
5396           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
5397              of all the chain lengths (which favors many small chain
5398              over a few long chains).  */
5399           for (j = 0; j < i; ++j)
5400             max += counts[j] * counts[j];
5401
5402           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
5403           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5404           max *= fact * fact;
5405 # else
5406           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
5407              also add squares of the size but we also add penalties for
5408              empty slots (the +1 term).  */
5409           for (j = 0; j < i; ++j)
5410             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
5411
5412           /* The overall size of the table is considered, but not as
5413              strong as in variant 1, where it is squared.  */
5414           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5415           max *= fact;
5416 # endif
5417
5418           /* Compare with current best results.  */
5419           if (max < best_chlen)
5420             {
5421               best_chlen = max;
5422               best_size = i;
5423               no_improvement_count = 0;
5424             }
5425           /* PR 11843: Avoid futile long searches for the best bucket size
5426              when there are a large number of symbols.  */
5427           else if (++no_improvement_count == 100)
5428             break;
5429         }
5430
5431       free (counts);
5432     }
5433   else
5434 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
5435     {
5436       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
5437          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
5438          bucket count using a fixed set of numbers.  */
5439       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
5440         {
5441           best_size = elf_buckets[i];
5442           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
5443             break;
5444         }
5445       if (gnu_hash && best_size < 2)
5446         best_size = 2;
5447     }
5448
5449   return best_size;
5450 }
5451
5452 /* Size any SHT_GROUP section for ld -r.  */
5453
5454 bfd_boolean
5455 _bfd_elf_size_group_sections (struct bfd_link_info *info)
5456 {
5457   bfd *ibfd;
5458
5459   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
5460     if (bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
5461         && !_bfd_elf_fixup_group_sections (ibfd, bfd_abs_section_ptr))
5462       return FALSE;
5463   return TRUE;
5464 }
5465
5466 /* Set a default stack segment size.  The value in INFO wins.  If it
5467    is unset, LEGACY_SYMBOL's value is used, and if that symbol is
5468    undefined it is initialized.  */
5469
5470 bfd_boolean
5471 bfd_elf_stack_segment_size (bfd *output_bfd,
5472                             struct bfd_link_info *info,
5473                             const char *legacy_symbol,
5474                             bfd_vma default_size)
5475 {
5476   struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
5477
5478   /* Look for legacy symbol.  */
5479   if (legacy_symbol)
5480     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), legacy_symbol,
5481                               FALSE, FALSE, FALSE);
5482   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
5483             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5484       && h->def_regular
5485       && (h->type == STT_NOTYPE || h->type == STT_OBJECT))
5486     {
5487       /* The symbol has no type if specified on the command line.  */
5488       h->type = STT_OBJECT;
5489       if (info->stacksize)
5490         (*_bfd_error_handler) (_("%B: stack size specified and %s set"),
5491                                output_bfd, legacy_symbol);
5492       else if (h->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
5493         (*_bfd_error_handler) (_("%B: %s not absolute"),
5494                                output_bfd, legacy_symbol);
5495       else
5496         info->stacksize = h->root.u.def.value;
5497     }
5498
5499   if (!info->stacksize)
5500     /* If the user didn't set a size, or explicitly inhibit the
5501        size, set it now.  */
5502     info->stacksize = default_size;
5503
5504   /* Provide the legacy symbol, if it is referenced.  */
5505   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5506             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
5507     {
5508       struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
5509
5510       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
5511             (info, output_bfd, legacy_symbol,
5512              BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5513              info->stacksize >= 0 ? info->stacksize : 0,
5514              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (output_bfd)->collect, &bh)))
5515         return FALSE;
5516
5517       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5518       h->def_regular = 1;
5519       h->type = STT_OBJECT;
5520     }
5521
5522   return TRUE;
5523 }
5524
5525 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
5526    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
5527    must set the sizes of the sections before the linker sets the
5528    addresses of the various sections.  */
5529
5530 bfd_boolean
5531 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
5532                                const char *soname,
5533                                const char *rpath,
5534                                const char *filter_shlib,
5535                                const char *audit,
5536                                const char *depaudit,
5537                                const char * const *auxiliary_filters,
5538                                struct bfd_link_info *info,
5539                                asection **sinterpptr)
5540 {
5541   bfd_size_type soname_indx;
5542   bfd *dynobj;
5543   const struct elf_backend_data *bed;
5544   struct elf_info_failed asvinfo;
5545
5546   *sinterpptr = NULL;
5547
5548   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
5549
5550   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5551     return TRUE;
5552
5553   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5554
5555   /* Any syms created from now on start with -1 in
5556      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
5557   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
5558     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
5559   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
5560     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
5561
5562   if (info->relocatable
5563       && !_bfd_elf_size_group_sections (info))
5564     return FALSE;
5565
5566   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
5567      we're dynamic or not.  */
5568   if (bed->elf_backend_always_size_sections
5569       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
5570     return FALSE;
5571
5572   /* Determine any GNU_STACK segment requirements, after the backend
5573      has had a chance to set a default segment size.  */
5574   if (info->execstack)
5575     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | PF_X;
5576   else if (info->noexecstack)
5577     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W;
5578   else
5579     {
5580       bfd *inputobj;
5581       asection *notesec = NULL;
5582       int exec = 0;
5583
5584       for (inputobj = info->input_bfds;
5585            inputobj;
5586            inputobj = inputobj->link.next)
5587         {
5588           asection *s;
5589
5590           if (inputobj->flags
5591               & (DYNAMIC | EXEC_P | BFD_PLUGIN | BFD_LINKER_CREATED))
5592             continue;
5593           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
5594           if (s)
5595             {
5596               if (s->flags & SEC_CODE)
5597                 exec = PF_X;
5598               notesec = s;
5599             }
5600           else if (bed->default_execstack)
5601             exec = PF_X;
5602         }
5603       if (notesec || info->stacksize > 0)
5604         elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | exec;
5605       if (notesec && exec && info->relocatable
5606           && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5607         notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
5608     }
5609
5610   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5611
5612   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5613     {
5614       struct elf_info_failed eif;
5615       struct elf_link_hash_entry *h;
5616       asection *dynstr;
5617       struct bfd_elf_version_tree *t;
5618       struct bfd_elf_version_expr *d;
5619       asection *s;
5620       bfd_boolean all_defined;
5621
5622       *sinterpptr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
5623       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !info->executable);
5624
5625       if (soname != NULL)
5626         {
5627           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5628                                              soname, TRUE);
5629           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
5630               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
5631             return FALSE;
5632         }
5633
5634       if (info->symbolic)
5635         {
5636           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
5637             return FALSE;
5638           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
5639         }
5640
5641       if (rpath != NULL)
5642         {
5643           bfd_size_type indx;
5644           bfd_vma tag;
5645
5646           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
5647                                       TRUE);
5648           if (indx == (bfd_size_type) -1)
5649             return FALSE;
5650
5651           tag = info->new_dtags ? DT_RUNPATH : DT_RPATH;
5652           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, indx))
5653             return FALSE;
5654         }
5655
5656       if (filter_shlib != NULL)
5657         {
5658           bfd_size_type indx;
5659
5660           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5661                                       filter_shlib, TRUE);
5662           if (indx == (bfd_size_type) -1
5663               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
5664             return FALSE;
5665         }
5666
5667       if (auxiliary_filters != NULL)
5668         {
5669           const char * const *p;
5670
5671           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
5672             {
5673               bfd_size_type indx;
5674
5675               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5676                                           *p, TRUE);
5677               if (indx == (bfd_size_type) -1
5678                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
5679                 return FALSE;
5680             }
5681         }
5682
5683       if (audit != NULL)
5684         {
5685           bfd_size_type indx;
5686
5687           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, audit,
5688                                       TRUE);
5689           if (indx == (bfd_size_type) -1
5690               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUDIT, indx))
5691             return FALSE;
5692         }
5693
5694       if (depaudit != NULL)
5695         {
5696           bfd_size_type indx;
5697
5698           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, depaudit,
5699                                       TRUE);
5700           if (indx == (bfd_size_type) -1
5701               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_DEPAUDIT, indx))
5702             return FALSE;
5703         }
5704
5705       eif.info = info;
5706       eif.failed = FALSE;
5707
5708       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
5709          table (this is not the normal case), then do so.  */
5710       if (info->export_dynamic
5711           || (info->executable && info->dynamic))
5712         {
5713           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5714                                   _bfd_elf_export_symbol,
5715                                   &eif);
5716           if (eif.failed)
5717             return FALSE;
5718         }
5719
5720       /* Make all global versions with definition.  */
5721       for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5722         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5723           if (!d->symver && d->literal)
5724             {
5725               const char *verstr, *name;
5726               size_t namelen, verlen, newlen;
5727               char *newname, *p, leading_char;
5728               struct elf_link_hash_entry *newh;
5729
5730               leading_char = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
5731               name = d->pattern;
5732               namelen = strlen (name) + (leading_char != '\0');
5733               verstr = t->name;
5734               verlen = strlen (verstr);
5735               newlen = namelen + verlen + 3;
5736
5737               newname = (char *) bfd_malloc (newlen);
5738               if (newname == NULL)
5739                 return FALSE;
5740               newname[0] = leading_char;
5741               memcpy (newname + (leading_char != '\0'), name, namelen);
5742
5743               /* Check the hidden versioned definition.  */
5744               p = newname + namelen;
5745               *p++ = ELF_VER_CHR;
5746               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5747               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5748                                            newname, FALSE, FALSE,
5749                                            FALSE);
5750               if (newh == NULL
5751                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
5752                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
5753                 {
5754                   /* Check the default versioned definition.  */
5755                   *p++ = ELF_VER_CHR;
5756                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5757                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5758                                                newname, FALSE, FALSE,
5759                                                FALSE);
5760                 }
5761               free (newname);
5762
5763               /* Mark this version if there is a definition and it is
5764                  not defined in a shared object.  */
5765               if (newh != NULL
5766                   && !newh->def_dynamic
5767                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
5768                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5769                 d->symver = 1;
5770             }
5771
5772       /* Attach all the symbols to their version information.  */
5773       asvinfo.info = info;
5774       asvinfo.failed = FALSE;
5775
5776       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5777                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
5778                               &asvinfo);
5779       if (asvinfo.failed)
5780         return FALSE;
5781
5782       if (!info->allow_undefined_version)
5783         {
5784           /* Check if all global versions have a definition.  */
5785           all_defined = TRUE;
5786           for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5787             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5788               if (d->literal && !d->symver && !d->script)
5789                 {
5790                   (*_bfd_error_handler)
5791                     (_("%s: undefined version: %s"),
5792                      d->pattern, t->name);
5793                   all_defined = FALSE;
5794                 }
5795
5796           if (!all_defined)
5797             {
5798               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5799               return FALSE;
5800             }
5801         }
5802
5803       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
5804          the backend pick a reasonable value for them.  */
5805       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5806                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
5807                               &eif);
5808       if (eif.failed)
5809         return FALSE;
5810
5811       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
5812          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
5813          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
5814
5815       /* If there are initialization and/or finalization functions to
5816          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
5817       h = (info->init_function
5818            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5819                                    info->init_function, FALSE,
5820                                    FALSE, FALSE)
5821            : NULL);
5822       if (h != NULL
5823           && (h->ref_regular
5824               || h->def_regular))
5825         {
5826           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
5827             return FALSE;
5828         }
5829       h = (info->fini_function
5830            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5831                                    info->fini_function, FALSE,
5832                                    FALSE, FALSE)
5833            : NULL);
5834       if (h != NULL
5835           && (h->ref_regular
5836               || h->def_regular))
5837         {
5838           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
5839             return FALSE;
5840         }
5841
5842       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
5843       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5844         {
5845           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
5846           if (! info->executable)
5847             {
5848               bfd *sub;
5849               asection *o;
5850
5851               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
5852                    sub = sub->link.next)
5853                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour)
5854                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
5855                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
5856                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
5857                       {
5858                         (*_bfd_error_handler)
5859                           (_("%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
5860                            sub);
5861                         break;
5862                       }
5863
5864               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
5865               return FALSE;
5866             }
5867
5868           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
5869               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
5870             return FALSE;
5871         }
5872       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
5873       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5874         {
5875           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
5876               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
5877             return FALSE;
5878         }
5879       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
5880       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5881         {
5882           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
5883               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
5884             return FALSE;
5885         }
5886
5887       dynstr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
5888       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
5889          these tags.  Strictly, we should be checking each section
5890          individually;  This quick check covers for the case where
5891          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
5892       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5893         {
5894           bfd_size_type strsize;
5895
5896           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
5897           if ((info->emit_hash
5898                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
5899               || (info->emit_gnu_hash
5900                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
5901               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
5902               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
5903               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
5904               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
5905                                               bed->s->sizeof_sym))
5906             return FALSE;
5907         }
5908     }
5909
5910   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
5911      sections.  */
5912   if (dynobj != NULL
5913       && bed->elf_backend_size_dynamic_sections != NULL
5914       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
5915     return FALSE;
5916
5917   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
5918     return FALSE;
5919
5920   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5921     {
5922       unsigned long section_sym_count;
5923       struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
5924       asection *s;
5925
5926       /* Set up the version definition section.  */
5927       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
5928       BFD_ASSERT (s != NULL);
5929
5930       /* We may have created additional version definitions if we are
5931          just linking a regular application.  */
5932       verdefs = info->version_info;
5933
5934       /* Skip anonymous version tag.  */
5935       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
5936         verdefs = verdefs->next;
5937
5938       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
5939         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
5940       else
5941         {
5942           unsigned int cdefs;
5943           bfd_size_type size;
5944           struct bfd_elf_version_tree *t;
5945           bfd_byte *p;
5946           Elf_Internal_Verdef def;
5947           Elf_Internal_Verdaux defaux;
5948           struct bfd_link_hash_entry *bh;
5949           struct elf_link_hash_entry *h;
5950           const char *name;
5951
5952           cdefs = 0;
5953           size = 0;
5954
5955           /* Make space for the base version.  */
5956           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5957           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5958           ++cdefs;
5959
5960           /* Make space for the default version.  */
5961           if (info->create_default_symver)
5962             {
5963               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5964               ++cdefs;
5965             }
5966
5967           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5968             {
5969               struct bfd_elf_version_deps *n;
5970
5971               /* Don't emit base version twice.  */
5972               if (t->vernum == 0)
5973                 continue;
5974
5975               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5976               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5977               ++cdefs;
5978
5979               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5980                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5981             }
5982
5983           s->size = size;
5984           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5985           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
5986             return FALSE;
5987
5988           /* Fill in the version definition section.  */
5989
5990           p = s->contents;
5991
5992           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
5993           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
5994           def.vd_ndx = 1;
5995           def.vd_cnt = 1;
5996           if (info->create_default_symver)
5997             {
5998               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
5999               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
6000             }
6001           else
6002             {
6003               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6004               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6005                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6006             }
6007
6008           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
6009             {
6010               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6011                                       soname_indx);
6012               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
6013               defaux.vda_name = soname_indx;
6014               name = soname;
6015             }
6016           else
6017             {
6018               bfd_size_type indx;
6019
6020               name = lbasename (output_bfd->filename);
6021               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
6022               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6023                                           name, FALSE);
6024               if (indx == (bfd_size_type) -1)
6025                 return FALSE;
6026               defaux.vda_name = indx;
6027             }
6028           defaux.vda_next = 0;
6029
6030           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6031                                     (Elf_External_Verdef *) p);
6032           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6033           if (info->create_default_symver)
6034             {
6035               /* Add a symbol representing this version.  */
6036               bh = NULL;
6037               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6038                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6039                       0, NULL, FALSE,
6040                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6041                 return FALSE;
6042               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6043               h->non_elf = 0;
6044               h->def_regular = 1;
6045               h->type = STT_OBJECT;
6046               h->verinfo.vertree = NULL;
6047
6048               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6049                 return FALSE;
6050
6051               /* Create a duplicate of the base version with the same
6052                  aux block, but different flags.  */
6053               def.vd_flags = 0;
6054               def.vd_ndx = 2;
6055               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6056               if (verdefs)
6057                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6058                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6059               else
6060                 def.vd_next = 0;
6061               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6062                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6063               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6064             }
6065           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6066                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
6067           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6068
6069           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6070             {
6071               unsigned int cdeps;
6072               struct bfd_elf_version_deps *n;
6073
6074               /* Don't emit the base version twice.  */
6075               if (t->vernum == 0)
6076                 continue;
6077
6078               cdeps = 0;
6079               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6080                 ++cdeps;
6081
6082               /* Add a symbol representing this version.  */
6083               bh = NULL;
6084               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6085                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6086                       0, NULL, FALSE,
6087                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6088                 return FALSE;
6089               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6090               h->non_elf = 0;
6091               h->def_regular = 1;
6092               h->type = STT_OBJECT;
6093               h->verinfo.vertree = t;
6094
6095               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6096                 return FALSE;
6097
6098               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6099               def.vd_flags = 0;
6100               if (t->globals.list == NULL
6101                   && t->locals.list == NULL
6102                   && ! t->used)
6103                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
6104               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
6105               def.vd_cnt = cdeps + 1;
6106               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
6107               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6108               def.vd_next = 0;
6109
6110               /* If a basever node is next, it *must* be the last node in
6111                  the chain, otherwise Verdef construction breaks.  */
6112               if (t->next != NULL && t->next->vernum == 0)
6113                 BFD_ASSERT (t->next->next == NULL);
6114
6115               if (t->next != NULL && t->next->vernum != 0)
6116                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6117                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
6118
6119               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6120                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6121               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6122
6123               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
6124               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6125                                       h->dynstr_index);
6126               defaux.vda_next = 0;
6127               if (t->deps != NULL)
6128                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6129               t->name_indx = defaux.vda_name;
6130
6131               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6132                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
6133               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6134
6135               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6136                 {
6137                   if (n->version_needed == NULL)
6138                     {
6139                       /* This can happen if there was an error in the
6140                          version script.  */
6141                       defaux.vda_name = 0;
6142                     }
6143                   else
6144                     {
6145                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
6146                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6147                                               defaux.vda_name);
6148                     }
6149                   if (n->next == NULL)
6150                     defaux.vda_next = 0;
6151                   else
6152                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6153
6154                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6155                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
6156                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6157                 }
6158             }
6159
6160           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
6161               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
6162             return FALSE;
6163
6164           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
6165         }
6166
6167       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
6168         {
6169           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
6170             return FALSE;
6171         }
6172       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
6173         {
6174           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
6175             return FALSE;
6176         }
6177
6178       if (info->flags_1)
6179         {
6180           if (info->executable)
6181             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
6182                                 | DF_1_NODELETE
6183                                 | DF_1_NOOPEN);
6184           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
6185             return FALSE;
6186         }
6187
6188       /* Work out the size of the version reference section.  */
6189
6190       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
6191       BFD_ASSERT (s != NULL);
6192       {
6193         struct elf_find_verdep_info sinfo;
6194
6195         sinfo.info = info;
6196         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6197         if (sinfo.vers == 0)
6198           sinfo.vers = 1;
6199         sinfo.failed = FALSE;
6200
6201         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6202                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6203                                 &sinfo);
6204         if (sinfo.failed)
6205           return FALSE;
6206
6207         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6208           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6209         else
6210           {
6211             Elf_Internal_Verneed *t;
6212             unsigned int size;
6213             unsigned int crefs;
6214             bfd_byte *p;
6215
6216             /* Build the version dependency section.  */
6217             size = 0;
6218             crefs = 0;
6219             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6220                  t != NULL;
6221                  t = t->vn_nextref)
6222               {
6223                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6224
6225                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6226                 ++crefs;
6227                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6228                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6229               }
6230
6231             s->size = size;
6232             s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6233             if (s->contents == NULL)
6234               return FALSE;
6235
6236             p = s->contents;
6237             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6238                  t != NULL;
6239                  t = t->vn_nextref)
6240               {
6241                 unsigned int caux;
6242                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6243                 bfd_size_type indx;
6244
6245                 caux = 0;
6246                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6247                   ++caux;
6248
6249                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6250                 t->vn_cnt = caux;
6251                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6252                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
6253                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
6254                                             : lbasename (t->vn_bfd->filename),
6255                                             FALSE);
6256                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
6257                   return FALSE;
6258                 t->vn_file = indx;
6259                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6260                 if (t->vn_nextref == NULL)
6261                   t->vn_next = 0;
6262                 else
6263                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6264                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6265
6266                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
6267                                            (Elf_External_Verneed *) p);
6268                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6269
6270                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6271                   {
6272                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6273                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6274                                                 a->vna_nodename, FALSE);
6275                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
6276                       return FALSE;
6277                     a->vna_name = indx;
6278                     if (a->vna_nextptr == NULL)
6279                       a->vna_next = 0;
6280                     else
6281                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6282
6283                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6284                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
6285                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6286                   }
6287               }
6288
6289             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
6290                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
6291               return FALSE;
6292
6293             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6294           }
6295       }
6296
6297       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
6298            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
6299           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6300                                              &section_sym_count) == 0)
6301         {
6302           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6303           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6304         }
6305     }
6306   return TRUE;
6307 }
6308
6309 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
6310    section symbol for some emitted relocs.  */
6311 void
6312 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6313 {
6314   asection *s;
6315
6316   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6317     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
6318         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6319       {
6320         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6321         break;
6322       }
6323 }
6324
6325 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
6326    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
6327 void
6328 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6329 {
6330   asection *s;
6331
6332   /* Data first, since setting text_index_section changes
6333      _bfd_elf_link_omit_section_dynsym.  */
6334   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6335     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
6336         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6337       {
6338         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
6339         break;
6340       }
6341
6342   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6343     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6344          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6345         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6346       {
6347         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6348         break;
6349       }
6350
6351   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
6352     elf_hash_table (info)->text_index_section
6353       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
6354 }
6355
6356 bfd_boolean
6357 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6358 {
6359   const struct elf_backend_data *bed;
6360
6361   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6362     return TRUE;
6363
6364   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6365   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
6366
6367   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6368     {
6369       bfd *dynobj;
6370       asection *s;
6371       bfd_size_type dynsymcount;
6372       unsigned long section_sym_count;
6373       unsigned int dtagcount;
6374
6375       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6376
6377       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
6378          section symbol for each output section, which come first.
6379          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
6380          followed by the rest of the global symbols.  */
6381
6382       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6383                                                     &section_sym_count);
6384
6385       /* Work out the size of the symbol version section.  */
6386       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6387       BFD_ASSERT (s != NULL);
6388       if (dynsymcount != 0
6389           && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6390         {
6391           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
6392           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6393           if (s->contents == NULL)
6394             return FALSE;
6395
6396           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
6397             return FALSE;
6398         }
6399
6400       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
6401          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
6402          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
6403          the final symbol table, because until then we do not know the
6404          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
6405          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
6406       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynsym");
6407       BFD_ASSERT (s != NULL);
6408       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
6409
6410       if (dynsymcount != 0)
6411         {
6412           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6413           if (s->contents == NULL)
6414             return FALSE;
6415
6416           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.
6417              Clear all the section syms, in case we don't output them all.  */
6418           ++section_sym_count;
6419           memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
6420         }
6421
6422       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
6423
6424       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
6425          computes the hash values for all the names we export.  */
6426       if (info->emit_hash)
6427         {
6428           unsigned long int *hashcodes;
6429           struct hash_codes_info hashinf;
6430           bfd_size_type amt;
6431           unsigned long int nsyms;
6432           size_t bucketcount;
6433           size_t hash_entry_size;
6434
6435           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6436              time store the values in an array so that we could use them for
6437              optimizations.  */
6438           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
6439           hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
6440           if (hashcodes == NULL)
6441             return FALSE;
6442           hashinf.hashcodes = hashcodes;
6443           hashinf.error = FALSE;
6444
6445           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6446           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6447                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
6448           if (hashinf.error)
6449             {
6450               free (hashcodes);
6451               return FALSE;
6452             }
6453
6454           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
6455           bucketcount
6456             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
6457           free (hashcodes);
6458
6459           if (bucketcount == 0)
6460             return FALSE;
6461
6462           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
6463
6464           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
6465           BFD_ASSERT (s != NULL);
6466           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6467           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
6468           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6469           if (s->contents == NULL)
6470             return FALSE;
6471
6472           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
6473           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
6474                    s->contents + hash_entry_size);
6475         }
6476
6477       if (info->emit_gnu_hash)
6478         {
6479           size_t i, cnt;
6480           unsigned char *contents;
6481           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
6482           bfd_size_type amt;
6483           size_t bucketcount;
6484
6485           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
6486
6487           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6488              time store the values in an array so that we could use them for
6489              optimizations.  */
6490           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
6491           cinfo.hashcodes = (long unsigned int *) bfd_malloc (amt);
6492           if (cinfo.hashcodes == NULL)
6493             return FALSE;
6494
6495           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
6496           cinfo.min_dynindx = -1;
6497           cinfo.output_bfd = output_bfd;
6498           cinfo.bed = bed;
6499
6500           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6501           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6502                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
6503           if (cinfo.error)
6504             {
6505               free (cinfo.hashcodes);
6506               return FALSE;
6507             }
6508
6509           bucketcount
6510             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
6511
6512           if (bucketcount == 0)
6513             {
6514               free (cinfo.hashcodes);
6515               return FALSE;
6516             }
6517
6518           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.hash");
6519           BFD_ASSERT (s != NULL);
6520
6521           if (cinfo.nsyms == 0)
6522             {
6523               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
6524               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
6525               free (cinfo.hashcodes);
6526               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
6527               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6528               if (contents == NULL)
6529                 return FALSE;
6530               s->contents = contents;
6531               /* 1 empty bucket.  */
6532               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
6533               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
6534               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
6535               /* Just one word for bitmask.  */
6536               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
6537               /* Only hash fn bloom filter.  */
6538               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
6539               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
6540               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
6541               /* No hashes in the only bucket.  */
6542               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
6543                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
6544             }
6545           else
6546             {
6547               unsigned long int maskwords, maskbitslog2, x;
6548               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
6549
6550               x = cinfo.nsyms;
6551               maskbitslog2 = 1;
6552               while ((x >>= 1) != 0)
6553                 ++maskbitslog2;
6554               if (maskbitslog2 < 3)
6555                 maskbitslog2 = 5;
6556               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
6557                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
6558               else
6559                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
6560               if (bed->s->arch_size == 64)
6561                 {
6562                   if (maskbitslog2 == 5)
6563                     maskbitslog2 = 6;
6564                   cinfo.shift1 = 6;
6565                 }
6566               else
6567                 cinfo.shift1 = 5;
6568               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
6569               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
6570               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
6571               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
6572               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
6573               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
6574               cinfo.bitmask = (bfd_vma *) bfd_malloc (amt);
6575               if (cinfo.bitmask == NULL)
6576                 {
6577                   free (cinfo.hashcodes);
6578                   return FALSE;
6579                 }
6580
6581               cinfo.counts = (long unsigned int *) (cinfo.bitmask + maskwords);
6582               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
6583               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
6584               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
6585
6586               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
6587               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
6588               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
6589                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
6590
6591               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
6592                 if (cinfo.counts[i] != 0)
6593                   {
6594                     cinfo.indx[i] = cnt;
6595                     cnt += cinfo.counts[i];
6596                   }
6597               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
6598               cinfo.bucketcount = bucketcount;
6599               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
6600
6601               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
6602               s->size += cinfo.maskbits / 8;
6603               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6604               if (contents == NULL)
6605                 {
6606                   free (cinfo.bitmask);
6607                   free (cinfo.hashcodes);
6608                   return FALSE;
6609                 }
6610
6611               s->contents = contents;
6612               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
6613               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
6614               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
6615               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
6616               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
6617
6618               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
6619                 {
6620                   if (cinfo.counts[i] == 0)
6621                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
6622                   else
6623                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
6624                   contents += 4;
6625                 }
6626
6627               cinfo.contents = contents;
6628
6629               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
6630               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6631                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
6632
6633               contents = s->contents + 16;
6634               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
6635                 {
6636                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
6637                            contents);
6638                   contents += bed->s->arch_size / 8;
6639                 }
6640
6641               free (cinfo.bitmask);
6642               free (cinfo.hashcodes);
6643             }
6644         }
6645
6646       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
6647       BFD_ASSERT (s != NULL);
6648
6649       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
6650
6651       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6652
6653       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
6654         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
6655           return FALSE;
6656     }
6657
6658   return TRUE;
6659 }
6660 \f
6661 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
6662
6663 static void
6664 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6665                             asection *sec)
6666 {
6667   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE);
6668   sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_NONE;
6669 }
6670
6671 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
6672
6673 bfd_boolean
6674 _bfd_elf_merge_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
6675 {
6676   bfd *ibfd;
6677   asection *sec;
6678
6679   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6680     return FALSE;
6681
6682   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
6683     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0)
6684       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6685         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
6686             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
6687           {
6688             struct bfd_elf_section_data *secdata;
6689
6690             secdata = elf_section_data (sec);
6691             if (! _bfd_add_merge_section (abfd,
6692                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
6693                                           sec, &secdata->sec_info))
6694               return FALSE;
6695             else if (secdata->sec_info)
6696               sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_MERGE;
6697           }
6698
6699   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
6700     _bfd_merge_sections (abfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
6701                          merge_sections_remove_hook);
6702   return TRUE;
6703 }
6704
6705 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
6706
6707 struct bfd_hash_entry *
6708 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
6709                             struct bfd_hash_table *table,
6710                             const char *string)
6711 {
6712   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
6713      subclass.  */
6714   if (entry == NULL)
6715     {
6716       entry = (struct bfd_hash_entry *)
6717         bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
6718       if (entry == NULL)
6719         return entry;
6720     }
6721
6722   /* Call the allocation method of the superclass.  */
6723   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
6724   if (entry != NULL)
6725     {
6726       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
6727       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
6728
6729       /* Set local fields.  */
6730       ret->indx = -1;
6731       ret->dynindx = -1;
6732       ret->got = htab->init_got_refcount;
6733       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
6734       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
6735                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
6736       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
6737          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
6738          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
6739          reader will have the flag set correctly.  */
6740       ret->non_elf = 1;
6741     }
6742
6743   return entry;
6744 }
6745
6746 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
6747    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
6748
6749 void
6750 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
6751                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
6752                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
6753 {
6754   struct elf_link_hash_table *htab;
6755
6756   /* Copy down any references that we may have already seen to the
6757      symbol which just became indirect.  */
6758
6759   dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
6760   dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
6761   dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
6762   dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
6763   dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
6764   dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
6765
6766   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
6767     return;
6768
6769   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
6770      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
6771   htab = elf_hash_table (info);
6772   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
6773     {
6774       if (dir->got.refcount < 0)
6775         dir->got.refcount = 0;
6776       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
6777       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
6778     }
6779
6780   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
6781     {
6782       if (dir->plt.refcount < 0)
6783         dir->plt.refcount = 0;
6784       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
6785       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
6786     }
6787
6788   if (ind->dynindx != -1)
6789     {
6790       if (dir->dynindx != -1)
6791         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
6792       dir->dynindx = ind->dynindx;
6793       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
6794       ind->dynindx = -1;
6795       ind->dynstr_index = 0;
6796     }
6797 }
6798
6799 void
6800 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
6801                                 struct elf_link_hash_entry *h,
6802                                 bfd_boolean force_local)
6803 {
6804   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
6805   if (h->type != STT_GNU_IFUNC)
6806     {
6807       h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
6808       h->needs_plt = 0;
6809     }
6810   if (force_local)
6811     {
6812       h->forced_local = 1;
6813       if (h->dynindx != -1)
6814         {
6815           h->dynindx = -1;
6816           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6817                                   h->dynstr_index);
6818         }
6819     }
6820 }
6821
6822 /* Initialize an ELF linker hash table.  *TABLE has been zeroed by our
6823    caller.  */
6824
6825 bfd_boolean
6826 _bfd_elf_link_hash_table_init
6827   (struct elf_link_hash_table *table,
6828    bfd *abfd,
6829    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
6830                                       struct bfd_hash_table *,
6831                                       const char *),
6832    unsigned int entsize,
6833    enum elf_target_id target_id)
6834 {
6835   bfd_boolean ret;
6836   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
6837
6838   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6839   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6840   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6841   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6842   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
6843   table->dynsymcount = 1;
6844
6845   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
6846
6847   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
6848   table->hash_table_id = target_id;
6849
6850   return ret;
6851 }
6852
6853 /* Create an ELF linker hash table.  */
6854
6855 struct bfd_link_hash_table *
6856 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
6857 {
6858   struct elf_link_hash_table *ret;
6859   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
6860
6861   ret = (struct elf_link_hash_table *) bfd_zmalloc (amt);
6862   if (ret == NULL)
6863     return NULL;
6864
6865   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
6866                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry),
6867                                        GENERIC_ELF_DATA))
6868     {
6869       free (ret);
6870       return NULL;
6871     }
6872   ret->root.hash_table_free = _bfd_elf_link_hash_table_free;
6873
6874   return &ret->root;
6875 }
6876
6877 /* Destroy an ELF linker hash table.  */
6878
6879 void
6880 _bfd_elf_link_hash_table_free (bfd *obfd)
6881 {
6882   struct elf_link_hash_table *htab;
6883
6884   htab = (struct elf_link_hash_table *) obfd->link.hash;
6885   if (htab->dynstr != NULL)
6886     _bfd_elf_strtab_free (htab->dynstr);
6887   _bfd_merge_sections_free (htab->merge_info);
6888   _bfd_generic_link_hash_table_free (obfd);
6889 }
6890
6891 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
6892    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
6893    entry for a dynamic object.  */
6894
6895 void
6896 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
6897 {
6898   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6899       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6900     elf_dt_name (abfd) = name;
6901 }
6902
6903 int
6904 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
6905 {
6906   int lib_class;
6907   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6908       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6909     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
6910   else
6911     lib_class = 0;
6912   return lib_class;
6913 }
6914
6915 void
6916 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
6917 {
6918   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6919       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6920     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
6921 }
6922
6923 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
6924    the linker ELF emulation code.  */
6925
6926 struct bfd_link_needed_list *
6927 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6928                          struct bfd_link_info *info)
6929 {
6930   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6931     return NULL;
6932   return elf_hash_table (info)->needed;
6933 }
6934
6935 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
6936    hook for the linker ELF emulation code.  */
6937
6938 struct bfd_link_needed_list *
6939 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6940                           struct bfd_link_info *info)
6941 {
6942   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6943     return NULL;
6944   return elf_hash_table (info)->runpath;
6945 }
6946
6947 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
6948    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
6949    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
6950
6951 const char *
6952 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
6953 {
6954   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6955       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6956     return elf_dt_name (abfd);
6957   return NULL;
6958 }
6959
6960 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
6961    the ELF linker emulation code.  */
6962
6963 bfd_boolean
6964 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
6965                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
6966 {
6967   asection *s;
6968   bfd_byte *dynbuf = NULL;
6969   unsigned int elfsec;
6970   unsigned long shlink;
6971   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
6972   size_t extdynsize;
6973   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
6974
6975   *pneeded = NULL;
6976
6977   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
6978       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
6979     return TRUE;
6980
6981   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
6982   if (s == NULL || s->size == 0)
6983     return TRUE;
6984
6985   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
6986     goto error_return;
6987
6988   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
6989   if (elfsec == SHN_BAD)
6990     goto error_return;
6991
6992   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
6993
6994   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
6995   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
6996
6997   extdyn = dynbuf;
6998   extdynend = extdyn + s->size;
6999   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
7000     {
7001       Elf_Internal_Dyn dyn;
7002
7003       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
7004
7005       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
7006         break;
7007
7008       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
7009         {
7010           const char *string;
7011           struct bfd_link_needed_list *l;
7012           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
7013           bfd_size_type amt;
7014
7015           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
7016           if (string == NULL)
7017             goto error_return;
7018
7019           amt = sizeof *l;
7020           l = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
7021           if (l == NULL)
7022             goto error_return;
7023
7024           l->by = abfd;
7025           l->name = string;
7026           l->next = *pneeded;
7027           *pneeded = l;
7028         }
7029     }
7030
7031   free (dynbuf);
7032
7033   return TRUE;
7034
7035  error_return:
7036   if (dynbuf != NULL)
7037     free (dynbuf);
7038   return FALSE;
7039 }
7040
7041 struct elf_symbuf_symbol
7042 {
7043   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
7044   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
7045   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
7046 };
7047
7048 struct elf_symbuf_head
7049 {
7050   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7051   bfd_size_type count;
7052   unsigned int st_shndx;
7053 };
7054
7055 struct elf_symbol
7056 {
7057   union
7058     {
7059       Elf_Internal_Sym *isym;
7060       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7061     } u;
7062   const char *name;
7063 };
7064
7065 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
7066
7067 static int
7068 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
7069 {
7070   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
7071   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
7072
7073   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
7074 }
7075
7076 static int
7077 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
7078 {
7079   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
7080   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
7081   return strcmp (s1->name, s2->name);
7082 }
7083
7084 static struct elf_symbuf_head *
7085 elf_create_symbuf (bfd_size_type symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
7086 {
7087   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
7088   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7089   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
7090   bfd_size_type i, shndx_count, total_size;
7091
7092   indbuf = (Elf_Internal_Sym **) bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
7093   if (indbuf == NULL)
7094     return NULL;
7095
7096   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
7097     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
7098       *ind++ = &isymbuf[i];
7099   indbufend = ind;
7100
7101   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
7102          elf_sort_elf_symbol);
7103
7104   shndx_count = 0;
7105   if (indbufend > indbuf)
7106     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
7107       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
7108         shndx_count++;
7109
7110   total_size = ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
7111                 + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssym));
7112   ssymbuf = (struct elf_symbuf_head *) bfd_malloc (total_size);
7113   if (ssymbuf == NULL)
7114     {
7115       free (indbuf);
7116       return NULL;
7117     }
7118
7119   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count + 1);
7120   ssymbuf->ssym = NULL;
7121   ssymbuf->count = shndx_count;
7122   ssymbuf->st_shndx = 0;
7123   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
7124     {
7125       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
7126         {
7127           ssymhead++;
7128           ssymhead->ssym = ssym;
7129           ssymhead->count = 0;
7130           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
7131         }
7132       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
7133       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
7134       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
7135       ssymhead->count++;
7136     }
7137   BFD_ASSERT ((bfd_size_type) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count
7138               && (((bfd_hostptr_t) ssym - (bfd_hostptr_t) ssymbuf)
7139                   == total_size));
7140
7141   free (indbuf);
7142   return ssymbuf;
7143 }
7144
7145 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
7146    symbols.  */
7147
7148 static bfd_boolean
7149 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
7150                                    struct bfd_link_info *info)
7151 {
7152   bfd *bfd1, *bfd2;
7153   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
7154   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
7155   bfd_size_type symcount1, symcount2;
7156   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
7157   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
7158   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
7159   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
7160   bfd_size_type count1, count2, i;
7161   unsigned int shndx1, shndx2;
7162   bfd_boolean result;
7163
7164   bfd1 = sec1->owner;
7165   bfd2 = sec2->owner;
7166
7167   /* Both sections have to be in ELF.  */
7168   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
7169       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
7170     return FALSE;
7171
7172   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
7173     return FALSE;
7174
7175   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
7176   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
7177   if (shndx1 == SHN_BAD || shndx2 == SHN_BAD)
7178     return FALSE;
7179
7180   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
7181   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
7182   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
7183   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
7184   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
7185   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
7186
7187   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
7188     return FALSE;
7189
7190   result = FALSE;
7191   isymbuf1 = NULL;
7192   isymbuf2 = NULL;
7193   ssymbuf1 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd1)->symbuf;
7194   ssymbuf2 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd2)->symbuf;
7195
7196   if (ssymbuf1 == NULL)
7197     {
7198       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
7199                                        NULL, NULL, NULL);
7200       if (isymbuf1 == NULL)
7201         goto done;
7202
7203       if (!info->reduce_memory_overheads)
7204         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
7205           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
7206     }
7207
7208   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
7209     {
7210       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
7211                                        NULL, NULL, NULL);
7212       if (isymbuf2 == NULL)
7213         goto done;
7214
7215       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
7216         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
7217           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
7218     }
7219
7220   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
7221     {
7222       /* Optimized faster version.  */
7223       bfd_size_type lo, hi, mid;
7224       struct elf_symbol *symp;
7225       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7226
7227       lo = 0;
7228       hi = ssymbuf1->count;
7229       ssymbuf1++;
7230       count1 = 0;
7231       while (lo < hi)
7232         {
7233           mid = (lo + hi) / 2;
7234           if (shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7235             hi = mid;
7236           else if (shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7237             lo = mid + 1;
7238           else
7239             {
7240               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7241               ssymbuf1 += mid;
7242               break;
7243             }
7244         }
7245
7246       lo = 0;
7247       hi = ssymbuf2->count;
7248       ssymbuf2++;
7249       count2 = 0;
7250       while (lo < hi)
7251         {
7252           mid = (lo + hi) / 2;
7253           if (shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7254             hi = mid;
7255           else if (shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7256             lo = mid + 1;
7257           else
7258             {
7259               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7260               ssymbuf2 += mid;
7261               break;
7262             }
7263         }
7264
7265       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7266         goto done;
7267
7268       symtable1
7269         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count1 * sizeof (*symtable1));
7270       symtable2
7271         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count2 * sizeof (*symtable2));
7272       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7273         goto done;
7274
7275       symp = symtable1;
7276       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
7277            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7278         {
7279           symp->u.ssym = ssym;
7280           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
7281                                                         hdr1->sh_link,
7282                                                         ssym->st_name);
7283         }
7284
7285       symp = symtable2;
7286       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
7287            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7288         {
7289           symp->u.ssym = ssym;
7290           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
7291                                                         hdr2->sh_link,
7292                                                         ssym->st_name);
7293         }
7294
7295       /* Sort symbol by name.  */
7296       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7297              elf_sym_name_compare);
7298       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7299              elf_sym_name_compare);
7300
7301       for (i = 0; i < count1; i++)
7302         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7303         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
7304             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
7305             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7306           goto done;
7307
7308       result = TRUE;
7309       goto done;
7310     }
7311
7312   symtable1 = (struct elf_symbol *)
7313       bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
7314   symtable2 = (struct elf_symbol *)
7315       bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
7316   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7317     goto done;
7318
7319   /* Count definitions in the section.  */
7320   count1 = 0;
7321   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
7322     if (isym->st_shndx == shndx1)
7323       symtable1[count1++].u.isym = isym;
7324
7325   count2 = 0;
7326   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
7327     if (isym->st_shndx == shndx2)
7328       symtable2[count2++].u.isym = isym;
7329
7330   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7331     goto done;
7332
7333   for (i = 0; i < count1; i++)
7334     symtable1[i].name
7335       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
7336                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
7337
7338   for (i = 0; i < count2; i++)
7339     symtable2[i].name
7340       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
7341                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
7342
7343   /* Sort symbol by name.  */
7344   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7345          elf_sym_name_compare);
7346   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7347          elf_sym_name_compare);
7348
7349   for (i = 0; i < count1; i++)
7350     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7351     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
7352         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
7353         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7354       goto done;
7355
7356   result = TRUE;
7357
7358 done:
7359   if (symtable1)
7360     free (symtable1);
7361   if (symtable2)
7362     free (symtable2);
7363   if (isymbuf1)
7364     free (isymbuf1);
7365   if (isymbuf2)
7366     free (isymbuf2);
7367
7368   return result;
7369 }
7370
7371 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
7372
7373 bfd_boolean
7374 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
7375                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
7376 {
7377   if (asec == NULL
7378       || bsec == NULL
7379       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7380       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7381     return TRUE;
7382
7383   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
7384 }
7385 \f
7386 /* Final phase of ELF linker.  */
7387
7388 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
7389
7390 struct elf_final_link_info
7391 {
7392   /* General link information.  */
7393   struct bfd_link_info *info;
7394   /* Output BFD.  */
7395   bfd *output_bfd;
7396   /* Symbol string table.  */
7397   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
7398   /* .dynsym section.  */
7399   asection *dynsym_sec;
7400   /* .hash section.  */
7401   asection *hash_sec;
7402   /* symbol version section (.gnu.version).  */
7403   asection *symver_sec;
7404   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
7405   bfd_byte *contents;
7406   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
7407   void *external_relocs;
7408   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
7409   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7410   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
7411      BFD.  */
7412   bfd_byte *external_syms;
7413   /* And a buffer for symbol section indices.  */
7414   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7415   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
7416      BFD.  */
7417   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
7418   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
7419      of any input BFD.  */
7420   long *indices;
7421   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
7422      symbol of any input BFD.  */
7423   asection **sections;
7424   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
7425   bfd_byte *symbuf;
7426   /* And one for symbol section indices.  */
7427   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
7428   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
7429   size_t symbuf_count;
7430   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
7431   size_t symbuf_size;
7432   /* And same for symshndxbuf.  */
7433   size_t shndxbuf_size;
7434   /* Number of STT_FILE syms seen.  */
7435   size_t filesym_count;
7436 };
7437
7438 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
7439
7440 struct elf_outext_info
7441 {
7442   bfd_boolean failed;
7443   bfd_boolean localsyms;
7444   bfd_boolean need_second_pass;
7445   bfd_boolean second_pass;
7446   bfd_boolean file_sym_done;
7447   struct elf_final_link_info *flinfo;
7448 };
7449
7450
7451 /* Support for evaluating a complex relocation.
7452
7453    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
7454    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
7455    relocations themselves.
7456
7457    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
7458    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
7459    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
7460    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
7461
7462    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
7463    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
7464    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
7465    addend field.  The symbol mangling format is:
7466
7467    <node> := <literal>
7468           |  <unary-operator> ':' <node>
7469           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
7470           ;
7471
7472    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
7473              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
7474              |  '#' <hexdigits>
7475              ;
7476
7477    <binary-operator> := as in C
7478    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
7479
7480 static void
7481 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
7482                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7483                   size_t locsymcount,
7484                   size_t symidx,
7485                   bfd_vma val)
7486 {
7487   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7488   struct elf_link_hash_entry *h;
7489   size_t extsymoff = locsymcount;
7490
7491   if (symidx < locsymcount)
7492     {
7493       Elf_Internal_Sym *sym;
7494
7495       sym = isymbuf + symidx;
7496       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
7497         {
7498           /* It is a local symbol: move it to the
7499              "absolute" section and give it a value.  */
7500           sym->st_shndx = SHN_ABS;
7501           sym->st_value = val;
7502           return;
7503         }
7504       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
7505       extsymoff = 0;
7506     }
7507
7508   /* It is a global symbol: set its link type
7509      to "defined" and give it a value.  */
7510
7511   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
7512   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
7513   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7514          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7515     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7516   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
7517   h->root.u.def.value = val;
7518   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
7519 }
7520
7521 static bfd_boolean
7522 resolve_symbol (const char *name,
7523                 bfd *input_bfd,
7524                 struct elf_final_link_info *flinfo,
7525                 bfd_vma *result,
7526                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7527                 size_t locsymcount)
7528 {
7529   Elf_Internal_Sym *sym;
7530   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
7531   const char *candidate = NULL;
7532   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7533   size_t i;
7534
7535   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7536
7537   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
7538     {
7539       sym = isymbuf + i;
7540
7541       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
7542         continue;
7543
7544       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
7545                                                    symtab_hdr->sh_link,
7546                                                    sym->st_name);
7547 #ifdef DEBUG
7548       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
7549               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
7550 #endif
7551       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
7552         {
7553           asection *sec = flinfo->sections [i];
7554
7555           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
7556           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
7557 #ifdef DEBUG
7558           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
7559                   (unsigned long) *result);
7560 #endif
7561           return TRUE;
7562         }
7563     }
7564
7565   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
7566   global_entry = bfd_link_hash_lookup (flinfo->info->hash, name,
7567                                        FALSE, FALSE, TRUE);
7568   if (!global_entry)
7569     return FALSE;
7570
7571   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
7572       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
7573     {
7574       *result = (global_entry->u.def.value
7575                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
7576                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
7577 #ifdef DEBUG
7578       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
7579               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
7580 #endif
7581       return TRUE;
7582     }
7583
7584   return FALSE;
7585 }
7586
7587 static bfd_boolean
7588 resolve_section (const char *name,
7589                  asection *sections,
7590                  bfd_vma *result)
7591 {
7592   asection *curr;
7593   unsigned int len;
7594
7595   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7596     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
7597       {
7598         *result = curr->vma;
7599         return TRUE;
7600       }
7601
7602   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
7603   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7604     {
7605       len = strlen (curr->name);
7606       if (len > strlen (name))
7607         continue;
7608
7609       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
7610         {
7611           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
7612             {
7613               *result = curr->vma + curr->size;
7614               return TRUE;
7615             }
7616
7617           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
7618         }
7619     }
7620
7621   return FALSE;
7622 }
7623
7624 static void
7625 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
7626 {
7627   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
7628                       reftype, name);
7629 }
7630
7631 static bfd_boolean
7632 eval_symbol (bfd_vma *result,
7633              const char **symp,
7634              bfd *input_bfd,
7635              struct elf_final_link_info *flinfo,
7636              bfd_vma dot,
7637              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7638              size_t locsymcount,
7639              int signed_p)
7640 {
7641   size_t len;
7642   size_t symlen;
7643   bfd_vma a;
7644   bfd_vma b;
7645   char symbuf[4096];
7646   const char *sym = *symp;
7647   const char *symend;
7648   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
7649
7650   len = strlen (sym);
7651   symend = sym + len;
7652
7653   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
7654     {
7655       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7656       return FALSE;
7657     }
7658
7659   switch (* sym)
7660     {
7661     case '.':
7662       *result = dot;
7663       *symp = sym + 1;
7664       return TRUE;
7665
7666     case '#':
7667       ++sym;
7668       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
7669       return TRUE;
7670
7671     case 'S':
7672       symbol_is_section = TRUE;
7673     case 's':
7674       ++sym;
7675       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
7676       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
7677
7678       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
7679         {
7680           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7681           return FALSE;
7682         }
7683
7684       memcpy (symbuf, sym, symlen);
7685       symbuf[symlen] = '\0';
7686       *symp = sym + symlen;
7687
7688       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
7689          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
7690          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
7691          section", and likewise with symbol.  */
7692
7693       if (symbol_is_section)
7694         {
7695           if (!resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections, result)
7696               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7697                                   isymbuf, locsymcount))
7698             {
7699               undefined_reference ("section", symbuf);
7700               return FALSE;
7701             }
7702         }
7703       else
7704         {
7705           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7706                                isymbuf, locsymcount)
7707               && !resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections,
7708                                    result))
7709             {
7710               undefined_reference ("symbol", symbuf);
7711               return FALSE;
7712             }
7713         }
7714
7715       return TRUE;
7716
7717       /* All that remains are operators.  */
7718
7719 #define UNARY_OP(op)                                            \
7720   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7721     {                                                           \
7722       sym += strlen (#op);                                      \
7723       if (*sym == ':')                                          \
7724         ++sym;                                                  \
7725       *symp = sym;                                              \
7726       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7727                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7728         return FALSE;                                           \
7729       if (signed_p)                                             \
7730         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
7731       else                                                      \
7732         *result = op a;                                         \
7733       return TRUE;                                              \
7734     }
7735
7736 #define BINARY_OP(op)                                           \
7737   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7738     {                                                           \
7739       sym += strlen (#op);                                      \
7740       if (*sym == ':')                                          \
7741         ++sym;                                                  \
7742       *symp = sym;                                              \
7743       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7744                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7745         return FALSE;                                           \
7746       ++*symp;                                                  \
7747       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7748                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7749         return FALSE;                                           \
7750       if (signed_p)                                             \
7751         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
7752       else                                                      \
7753         *result = a op b;                                       \
7754       return TRUE;                                              \
7755     }
7756
7757     default:
7758       UNARY_OP  (0-);
7759       BINARY_OP (<<);
7760       BINARY_OP (>>);
7761       BINARY_OP (==);
7762       BINARY_OP (!=);
7763       BINARY_OP (<=);
7764       BINARY_OP (>=);
7765       BINARY_OP (&&);
7766       BINARY_OP (||);
7767       UNARY_OP  (~);
7768       UNARY_OP  (!);
7769       BINARY_OP (*);
7770       BINARY_OP (/);
7771       BINARY_OP (%);
7772       BINARY_OP (^);
7773       BINARY_OP (|);
7774       BINARY_OP (&);
7775       BINARY_OP (+);
7776       BINARY_OP (-);
7777       BINARY_OP (<);
7778       BINARY_OP (>);
7779 #undef UNARY_OP
7780 #undef BINARY_OP
7781       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
7782       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7783       return FALSE;
7784     }
7785 }
7786
7787 static void
7788 put_value (bfd_vma size,
7789            unsigned long chunksz,
7790            bfd *input_bfd,
7791            bfd_vma x,
7792            bfd_byte *location)
7793 {
7794   location += (size - chunksz);
7795
7796   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz, x >>= (chunksz * 8))
7797     {
7798       switch (chunksz)
7799         {
7800         default:
7801         case 0:
7802           abort ();
7803         case 1:
7804           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
7805           break;
7806         case 2:
7807           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
7808           break;
7809         case 4:
7810           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
7811           break;
7812         case 8:
7813 #ifdef BFD64
7814           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
7815 #else
7816           abort ();
7817 #endif
7818           break;
7819         }
7820     }
7821 }
7822
7823 static bfd_vma
7824 get_value (bfd_vma size,
7825            unsigned long chunksz,
7826            bfd *input_bfd,
7827            bfd_byte *location)
7828 {
7829   int shift;
7830   bfd_vma x = 0;
7831
7832   /* Sanity checks.  */
7833   BFD_ASSERT (chunksz <= sizeof (x)
7834               && size >= chunksz
7835               && chunksz != 0
7836               && (size % chunksz) == 0
7837               && input_bfd != NULL
7838               && location != NULL);
7839
7840   if (chunksz == sizeof (x))
7841     {
7842       BFD_ASSERT (size == chunksz);
7843
7844       /* Make sure that we do not perform an undefined shift operation.
7845          We know that size == chunksz so there will only be one iteration
7846          of the loop below.  */
7847       shift = 0;
7848     }
7849   else
7850     shift = 8 * chunksz;
7851
7852   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
7853     {
7854       switch (chunksz)
7855         {
7856         case 1:
7857           x = (x << shift) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
7858           break;
7859         case 2:
7860           x = (x << shift) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
7861           break;
7862         case 4:
7863           x = (x << shift) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
7864           break;
7865 #ifdef BFD64
7866         case 8:
7867           x = (x << shift) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
7868           break;
7869 #endif
7870         default:
7871           abort ();
7872         }
7873     }
7874   return x;
7875 }
7876
7877 static void
7878 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
7879                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
7880                        unsigned long *len,     /* in bits */
7881                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
7882                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
7883                        unsigned long *lsb0_p,
7884                        unsigned long *signed_p,
7885                        unsigned long *trunc_p,
7886                        unsigned long encoded)
7887 {
7888   * start     =  encoded        & 0x3F;
7889   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
7890   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
7891   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
7892   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
7893   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
7894   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
7895   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
7896 }
7897
7898 bfd_reloc_status_type
7899 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
7900                                     asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
7901                                     bfd_byte *contents,
7902                                     Elf_Internal_Rela *rel,
7903                                     bfd_vma relocation)
7904 {
7905   bfd_vma shift, x, mask;
7906   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
7907   bfd_reloc_status_type r;
7908
7909   /*  Perform this reloc, since it is complex.
7910       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
7911       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
7912       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
7913       word size, etc) encoded within it.).  */
7914
7915   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
7916                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
7917                          &trunc_p, rel->r_addend);
7918
7919   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
7920
7921   if (lsb0_p)
7922     shift = (start + 1) - len;
7923   else
7924     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
7925
7926   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7927   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd, contents + rel->r_offset);
7928
7929 #ifdef DEBUG
7930   printf ("Doing complex reloc: "
7931           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
7932           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
7933           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
7934           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
7935           oplen, (unsigned long) x, (unsigned long) mask,
7936           (unsigned long) relocation);
7937 #endif
7938
7939   r = bfd_reloc_ok;
7940   if (! trunc_p)
7941     /* Now do an overflow check.  */
7942     r = bfd_check_overflow ((signed_p
7943                              ? complain_overflow_signed
7944                              : complain_overflow_unsigned),
7945                             len, 0, (8 * wordsz),
7946                             relocation);
7947
7948   /* Do the deed.  */
7949   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
7950
7951 #ifdef DEBUG
7952   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
7953           "         shifted mask: %8.8lx\n"
7954           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
7955           "               result: %8.8lx\n",
7956           (unsigned long) relocation, (unsigned long) (mask << shift),
7957           (unsigned long) ((relocation & mask) << shift), (unsigned long) x);
7958 #endif
7959   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7960   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
7961   return r;
7962 }
7963
7964 /* qsort comparison functions sorting external relocs by r_offset.  */
7965
7966 static int
7967 cmp_ext32l_r_offset (const void *p, const void *q)
7968 {
7969   union aligned32
7970   {
7971     uint32_t v;
7972     unsigned char c[4];
7973   };
7974   const union aligned32 *a
7975     = (const union aligned32 *) ((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
7976   const union aligned32 *b
7977     = (const union aligned32 *) ((const Elf32_External_Rel *) q)->r_offset;
7978
7979   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0]
7980                    | (uint32_t) a->c[1] << 8
7981                    | (uint32_t) a->c[2] << 16
7982                    | (uint32_t) a->c[3] << 24);
7983   uint32_t bval = (  (uint32_t) b->c[0]
7984                    | (uint32_t) b->c[1] << 8
7985                    | (uint32_t) b->c[2] << 16
7986                    | (uint32_t) b->c[3] << 24);
7987   if (aval < bval)
7988     return -1;
7989   else if (aval > bval)
7990     return 1;
7991   return 0;
7992 }
7993
7994 static int
7995 cmp_ext32b_r_offset (const void *p, const void *q)
7996 {
7997   union aligned32
7998   {
7999     uint32_t v;
8000     unsigned char c[4];
8001   };
8002   const union aligned32 *a
8003     = (const union aligned32 *) ((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
8004   const union aligned32 *b
8005     = (const union aligned32 *) ((const Elf32_External_Rel *) q)->r_offset;
8006
8007   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0] << 24
8008                    | (uint32_t) a->c[1] << 16
8009                    | (uint32_t) a->c[2] << 8
8010                    | (uint32_t) a->c[3]);
8011   uint32_t bval = (  (uint32_t) b->c[0] << 24
8012                    | (uint32_t) b->c[1] << 16
8013                    | (uint32_t) b->c[2] << 8
8014                    | (uint32_t) b->c[3]);
8015   if (aval < bval)
8016     return -1;
8017   else if (aval > bval)
8018     return 1;
8019   return 0;
8020 }
8021
8022 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8023 static int
8024 cmp_ext64l_r_offset (const void *p, const void *q)
8025 {
8026   union aligned64
8027   {
8028     uint64_t v;
8029     unsigned char c[8];
8030   };
8031   const union aligned64 *a
8032     = (const union aligned64 *) ((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8033   const union aligned64 *b
8034     = (const union aligned64 *) ((const Elf64_External_Rel *) q)->r_offset;
8035
8036   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0]
8037                    | (uint64_t) a->c[1] << 8
8038                    | (uint64_t) a->c[2] << 16
8039                    | (uint64_t) a->c[3] << 24
8040                    | (uint64_t) a->c[4] << 32
8041                    | (uint64_t) a->c[5] << 40
8042                    | (uint64_t) a->c[6] << 48
8043                    | (uint64_t) a->c[7] << 56);
8044   uint64_t bval = (  (uint64_t) b->c[0]
8045                    | (uint64_t) b->c[1] << 8
8046                    | (uint64_t) b->c[2] << 16
8047                    | (uint64_t) b->c[3] << 24
8048                    | (uint64_t) b->c[4] << 32
8049                    | (uint64_t) b->c[5] << 40
8050                    | (uint64_t) b->c[6] << 48
8051                    | (uint64_t) b->c[7] << 56);
8052   if (aval < bval)
8053     return -1;
8054   else if (aval > bval)
8055     return 1;
8056   return 0;
8057 }
8058
8059 static int
8060 cmp_ext64b_r_offset (const void *p, const void *q)
8061 {
8062   union aligned64
8063   {
8064     uint64_t v;
8065     unsigned char c[8];
8066   };
8067   const union aligned64 *a
8068     = (const union aligned64 *) ((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8069   const union aligned64 *b
8070     = (const union aligned64 *) ((const Elf64_External_Rel *) q)->r_offset;
8071
8072   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0] << 56
8073                    | (uint64_t) a->c[1] << 48
8074                    | (uint64_t) a->c[2] << 40
8075                    | (uint64_t) a->c[3] << 32
8076                    | (uint64_t) a->c[4] << 24
8077                    | (uint64_t) a->c[5] << 16
8078                    | (uint64_t) a->c[6] << 8
8079                    | (uint64_t) a->c[7]);
8080   uint64_t bval = (  (uint64_t) b->c[0] << 56
8081                    | (uint64_t) b->c[1] << 48
8082                    | (uint64_t) b->c[2] << 40
8083                    | (uint64_t) b->c[3] << 32
8084                    | (uint64_t) b->c[4] << 24
8085                    | (uint64_t) b->c[5] << 16
8086                    | (uint64_t) b->c[6] << 8
8087                    | (uint64_t) b->c[7]);
8088   if (aval < bval)
8089     return -1;
8090   else if (aval > bval)
8091     return 1;
8092   return 0;
8093 }
8094 #endif
8095
8096 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
8097    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
8098    referenced must be updated.  Update all the relocations found in
8099    RELDATA.  */
8100
8101 static void
8102 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
8103                         struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata,
8104                         bfd_boolean sort)
8105 {
8106   unsigned int i;
8107   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8108   bfd_byte *erela;
8109   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8110   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8111   bfd_vma r_type_mask;
8112   int r_sym_shift;
8113   unsigned int count = reldata->count;
8114   struct elf_link_hash_entry **rel_hash = reldata->hashes;
8115
8116   if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
8117     {
8118       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8119       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8120     }
8121   else if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
8122     {
8123       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8124       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8125     }
8126   else
8127     abort ();
8128
8129   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
8130     abort ();
8131
8132   if (bed->s->arch_size == 32)
8133     {
8134       r_type_mask = 0xff;
8135       r_sym_shift = 8;
8136     }
8137   else
8138     {
8139       r_type_mask = 0xffffffff;
8140       r_sym_shift = 32;
8141     }
8142
8143   erela = reldata->hdr->contents;
8144   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += reldata->hdr->sh_entsize)
8145     {
8146       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
8147       unsigned int j;
8148
8149       if (*rel_hash == NULL)
8150         continue;
8151
8152       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
8153
8154       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
8155       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
8156         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
8157                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
8158       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
8159     }
8160
8161   if (sort)
8162     {
8163       int (*compare) (const void *, const void *);
8164
8165       if (bed->s->arch_size == 32)
8166         {
8167           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8168             compare = cmp_ext32l_r_offset;
8169           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8170             compare = cmp_ext32b_r_offset;
8171           else
8172             abort ();
8173         }
8174       else
8175         {
8176 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8177           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8178             compare = cmp_ext64l_r_offset;
8179           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8180             compare = cmp_ext64b_r_offset;
8181           else
8182 #endif
8183             abort ();
8184         }
8185       qsort (reldata->hdr->contents, count, reldata->hdr->sh_entsize, compare);
8186       free (reldata->hashes);
8187       reldata->hashes = NULL;
8188     }
8189 }
8190
8191 struct elf_link_sort_rela
8192 {
8193   union {
8194     bfd_vma offset;
8195     bfd_vma sym_mask;
8196   } u;
8197   enum elf_reloc_type_class type;
8198   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
8199   Elf_Internal_Rela rela[1];
8200 };
8201
8202 static int
8203 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
8204 {
8205   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8206   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8207   int relativea, relativeb;
8208
8209   relativea = a->type == reloc_class_relative;
8210   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
8211
8212   if (relativea < relativeb)
8213     return 1;
8214   if (relativea > relativeb)
8215     return -1;
8216   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8217     return -1;
8218   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8219     return 1;
8220   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8221     return -1;
8222   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8223     return 1;
8224   return 0;
8225 }
8226
8227 static int
8228 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
8229 {
8230   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8231   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8232
8233   if (a->type < b->type)
8234     return -1;
8235   if (a->type > b->type)
8236     return 1;
8237   if (a->u.offset < b->u.offset)
8238     return -1;
8239   if (a->u.offset > b->u.offset)
8240     return 1;
8241   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8242     return -1;
8243   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8244     return 1;
8245   return 0;
8246 }
8247
8248 static size_t
8249 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
8250 {
8251   asection *dynamic_relocs;
8252   asection *rela_dyn;
8253   asection *rel_dyn;
8254   bfd_size_type count, size;
8255   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
8256   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
8257   struct elf_link_sort_rela *sq;
8258   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8259   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8260   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8261   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8262   struct bfd_link_order *lo;
8263   bfd_vma r_sym_mask;
8264   bfd_boolean use_rela;
8265
8266   /* Find a dynamic reloc section.  */
8267   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
8268   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
8269   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
8270       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8271     {
8272       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
8273
8274       /* This is just here to stop gcc from complaining.
8275          It's initialization checking code is not perfect.  */
8276       use_rela = TRUE;
8277
8278       /* Both sections are present.  Examine the sizes
8279          of the indirect sections to help us choose.  */
8280       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8281         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8282           {
8283             asection *o = lo->u.indirect.section;
8284
8285             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8286               {
8287                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8288                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8289                      It is of no help to us.  */
8290                   ;
8291                 else
8292                   {
8293                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8294                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8295                       {
8296                         _bfd_error_handler
8297                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8298                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8299                         return 0;
8300                       }
8301                     else
8302                       {
8303                         use_rela = TRUE;
8304                         use_rela_initialised = TRUE;
8305                       }
8306                   }
8307               }
8308             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8309               {
8310                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8311                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8312                   {
8313                     _bfd_error_handler
8314                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8315                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8316                     return 0;
8317                   }
8318                 else
8319                   {
8320                     use_rela = FALSE;
8321                     use_rela_initialised = TRUE;
8322                   }
8323               }
8324             else
8325               {
8326                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8327                 _bfd_error_handler
8328                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8329                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8330                 return 0;
8331               }
8332           }
8333
8334       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8335         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8336           {
8337             asection *o = lo->u.indirect.section;
8338
8339             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8340               {
8341                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8342                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8343                      It is of no help to us.  */
8344                   ;
8345                 else
8346                   {
8347                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8348                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8349                       {
8350                         _bfd_error_handler
8351                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8352                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8353                         return 0;
8354                       }
8355                     else
8356                       {
8357                         use_rela = TRUE;
8358                         use_rela_initialised = TRUE;
8359                       }
8360                   }
8361               }
8362             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8363               {
8364                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8365                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8366                   {
8367                     _bfd_error_handler
8368                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8369                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8370                     return 0;
8371                   }
8372                 else
8373                   {
8374                     use_rela = FALSE;
8375                     use_rela_initialised = TRUE;
8376                   }
8377               }
8378             else
8379               {
8380                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8381                 _bfd_error_handler
8382                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8383                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8384                 return 0;
8385               }
8386           }
8387
8388       if (! use_rela_initialised)
8389         /* Make a guess.  */
8390         use_rela = TRUE;
8391     }
8392   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
8393     use_rela = TRUE;
8394   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8395     use_rela = FALSE;
8396   else
8397     return 0;
8398
8399   if (use_rela)
8400     {
8401       dynamic_relocs = rela_dyn;
8402       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
8403       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8404       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8405     }
8406   else
8407     {
8408       dynamic_relocs = rel_dyn;
8409       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
8410       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8411       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8412     }
8413
8414   size = 0;
8415   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8416     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8417       size += lo->u.indirect.section->size;
8418
8419   if (size != dynamic_relocs->size)
8420     return 0;
8421
8422   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
8423               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8424
8425   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
8426   if (count == 0)
8427     return 0;
8428   sort = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (sort_elt * count);
8429
8430   if (sort == NULL)
8431     {
8432       (*info->callbacks->warning)
8433         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
8434       return 0;
8435     }
8436
8437   if (bed->s->arch_size == 32)
8438     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
8439   else
8440     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
8441
8442   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8443     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8444       {
8445         bfd_byte *erel, *erelend;
8446         asection *o = lo->u.indirect.section;
8447
8448         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
8449           {
8450             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
8451                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
8452                relocs in this case.  */
8453             free (sort);
8454             return 0;
8455           }
8456         erel = o->contents;
8457         erelend = o->contents + o->size;
8458         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8459         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8460
8461         while (erel < erelend)
8462           {
8463             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8464
8465             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
8466             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (info, o, s->rela);
8467             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
8468             p += sort_elt;
8469             erel += ext_size;
8470           }
8471       }
8472
8473   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
8474
8475   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
8476     {
8477       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8478       if (s->type != reloc_class_relative)
8479         break;
8480     }
8481   ret = i;
8482   s_non_relative = p;
8483
8484   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
8485   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
8486     {
8487       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8488       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
8489         sq = sp;
8490       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
8491     }
8492
8493   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
8494
8495   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8496     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8497       {
8498         bfd_byte *erel, *erelend;
8499         asection *o = lo->u.indirect.section;
8500
8501         erel = o->contents;
8502         erelend = o->contents + o->size;
8503         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8504         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8505         while (erel < erelend)
8506           {
8507             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8508             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
8509             p += sort_elt;
8510             erel += ext_size;
8511           }
8512       }
8513
8514   free (sort);
8515   *psec = dynamic_relocs;
8516   return ret;
8517 }
8518
8519 /* Flush the output symbols to the file.  */
8520
8521 static bfd_boolean
8522 elf_link_flush_output_syms (struct elf_final_link_info *flinfo,
8523                             const struct elf_backend_data *bed)
8524 {
8525   if (flinfo->symbuf_count > 0)
8526     {
8527       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8528       file_ptr pos;
8529       bfd_size_type amt;
8530
8531       hdr = &elf_tdata (flinfo->output_bfd)->symtab_hdr;
8532       pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
8533       amt = flinfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8534       if (bfd_seek (flinfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
8535           || bfd_bwrite (flinfo->symbuf, amt, flinfo->output_bfd) != amt)
8536         return FALSE;
8537
8538       hdr->sh_size += amt;
8539       flinfo->symbuf_count = 0;
8540     }
8541
8542   return TRUE;
8543 }
8544
8545 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
8546
8547 static int
8548 elf_link_output_sym (struct elf_final_link_info *flinfo,
8549                      const char *name,
8550                      Elf_Internal_Sym *elfsym,
8551                      asection *input_sec,
8552                      struct elf_link_hash_entry *h)
8553 {
8554   bfd_byte *dest;
8555   Elf_External_Sym_Shndx *destshndx;
8556   int (*output_symbol_hook)
8557     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
8558      struct elf_link_hash_entry *);
8559   const struct elf_backend_data *bed;
8560
8561   BFD_ASSERT (elf_onesymtab (flinfo->output_bfd));
8562
8563   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8564   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
8565   if (output_symbol_hook != NULL)
8566     {
8567       int ret = (*output_symbol_hook) (flinfo->info, name, elfsym, input_sec, h);
8568       if (ret != 1)
8569         return ret;
8570     }
8571
8572   if (name == NULL || *name == '\0')
8573     elfsym->st_name = 0;
8574   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
8575     elfsym->st_name = 0;
8576   else
8577     {
8578       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (flinfo->symstrtab,
8579                                                             name, TRUE, FALSE);
8580       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
8581         return 0;
8582     }
8583
8584   if (flinfo->symbuf_count >= flinfo->symbuf_size)
8585     {
8586       if (! elf_link_flush_output_syms (flinfo, bed))
8587         return 0;
8588     }
8589
8590   dest = flinfo->symbuf + flinfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8591   destshndx = flinfo->symshndxbuf;
8592   if (destshndx != NULL)
8593     {
8594       if (bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) >= flinfo->shndxbuf_size)
8595         {
8596           bfd_size_type amt;
8597
8598           amt = flinfo->shndxbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
8599           destshndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_realloc (destshndx,
8600                                                               amt * 2);
8601           if (destshndx == NULL)
8602             return 0;
8603           flinfo->symshndxbuf = destshndx;
8604           memset ((char *) destshndx + amt, 0, amt);
8605           flinfo->shndxbuf_size *= 2;
8606         }
8607       destshndx += bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
8608     }
8609
8610   bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, elfsym, dest, destshndx);
8611   flinfo->symbuf_count += 1;
8612   bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) += 1;
8613
8614   return 1;
8615 }
8616
8617 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
8618
8619 static bfd_boolean
8620 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
8621 {
8622   if (sym->st_shndx >= (SHN_LORESERVE & 0xffff)
8623       && sym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
8624     {
8625       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
8626          beyond 64k.  */
8627       (*_bfd_error_handler)
8628         (_("%B: Too many sections: %d (>= %d)"),
8629          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE & 0xffff);
8630       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8631       return FALSE;
8632     }
8633   return TRUE;
8634 }
8635
8636 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
8637    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
8638    versioned symbol that would normally require an explicit version.
8639    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
8640    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
8641
8642 static bfd_boolean
8643 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
8644                                  const struct elf_backend_data *bed,
8645                                  struct elf_link_hash_entry *h)
8646 {
8647   bfd *abfd;
8648   struct elf_link_loaded_list *loaded;
8649
8650   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
8651     return FALSE;
8652
8653   /* Check indirect symbol.  */
8654   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8655     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8656
8657   switch (h->root.type)
8658     {
8659     default:
8660       abfd = NULL;
8661       break;
8662
8663     case bfd_link_hash_undefined:
8664     case bfd_link_hash_undefweak:
8665       abfd = h->root.u.undef.abfd;
8666       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
8667           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
8668         return FALSE;
8669       break;
8670
8671     case bfd_link_hash_defined:
8672     case bfd_link_hash_defweak:
8673       abfd = h->root.u.def.section->owner;
8674       break;
8675
8676     case bfd_link_hash_common:
8677       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
8678       break;
8679     }
8680   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
8681
8682   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
8683        loaded != NULL;
8684        loaded = loaded->next)
8685     {
8686       bfd *input;
8687       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8688       bfd_size_type symcount;
8689       bfd_size_type extsymcount;
8690       bfd_size_type extsymoff;
8691       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
8692       Elf_Internal_Sym *isym;
8693       Elf_Internal_Sym *isymend;
8694       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8695       Elf_External_Versym *ever;
8696       Elf_External_Versym *extversym;
8697
8698       input = loaded->abfd;
8699
8700       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
8701       if (input == abfd
8702           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
8703           || elf_dynversym (input) == 0)
8704         continue;
8705
8706       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
8707
8708       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8709       if (elf_bad_symtab (input))
8710         {
8711           extsymcount = symcount;
8712           extsymoff = 0;
8713         }
8714       else
8715         {
8716           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
8717           extsymoff = hdr->sh_info;
8718         }
8719
8720       if (extsymcount == 0)
8721         continue;
8722
8723       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
8724                                       NULL, NULL, NULL);
8725       if (isymbuf == NULL)
8726         return FALSE;
8727
8728       /* Read in any version definitions.  */
8729       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
8730       extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
8731       if (extversym == NULL)
8732         goto error_ret;
8733
8734       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8735           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
8736               != versymhdr->sh_size))
8737         {
8738           free (extversym);
8739         error_ret:
8740           free (isymbuf);
8741           return FALSE;
8742         }
8743
8744       ever = extversym + extsymoff;
8745       isymend = isymbuf + extsymcount;
8746       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
8747         {
8748           const char *name;
8749           Elf_Internal_Versym iver;
8750           unsigned short version_index;
8751
8752           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
8753               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8754             continue;
8755
8756           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
8757                                                   hdr->sh_link,
8758                                                   isym->st_name);
8759           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
8760             continue;
8761
8762           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
8763
8764           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
8765               && !(h->def_regular
8766                    && h->forced_local))
8767             {
8768               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
8769                  have provided a definition for the undefined sym unless
8770                  it is defined in a non-shared object and forced local.
8771                */
8772               abort ();
8773             }
8774
8775           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
8776           if (version_index == 1 || version_index == 2)
8777             {
8778               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
8779               free (extversym);
8780               free (isymbuf);
8781               return TRUE;
8782             }
8783         }
8784
8785       free (extversym);
8786       free (isymbuf);
8787     }
8788
8789   return FALSE;
8790 }
8791
8792 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
8793    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
8794    we go through the symbol table twice.  The first time we output
8795    anything that might have been forced to local scope in a version
8796    script.  The second time we output the symbols that are still
8797    global symbols.  */
8798
8799 static bfd_boolean
8800 elf_link_output_extsym (struct bfd_hash_entry *bh, void *data)
8801 {
8802   struct elf_link_hash_entry *h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
8803   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
8804   struct elf_final_link_info *flinfo = eoinfo->flinfo;
8805   bfd_boolean strip;
8806   Elf_Internal_Sym sym;
8807   asection *input_sec;
8808   const struct elf_backend_data *bed;
8809   long indx;
8810   int ret;
8811
8812   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8813     {
8814       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8815       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
8816         return TRUE;
8817     }
8818
8819   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
8820   if (eoinfo->localsyms)
8821     {
8822       if (!h->forced_local)
8823         return TRUE;
8824       if (eoinfo->second_pass
8825           && !((h->root.type == bfd_link_hash_defined
8826                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8827                && h->root.u.def.section->output_section != NULL))
8828         return TRUE;
8829
8830       if (!eoinfo->file_sym_done
8831           && (eoinfo->second_pass ? eoinfo->flinfo->filesym_count == 1
8832                                   : eoinfo->flinfo->filesym_count > 1))
8833         {
8834           /* Output a FILE symbol so that following locals are not associated
8835              with the wrong input file.  */
8836           memset (&sym, 0, sizeof (sym));
8837           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
8838           sym.st_shndx = SHN_ABS;
8839           if (!elf_link_output_sym (eoinfo->flinfo, NULL, &sym,
8840                                     bfd_und_section_ptr, NULL))
8841             return FALSE;
8842
8843           eoinfo->file_sym_done = TRUE;
8844         }
8845     }
8846   else
8847     {
8848       if (h->forced_local)
8849         return TRUE;
8850     }
8851
8852   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8853
8854   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8855     {
8856       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
8857          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
8858          references in regular files have already been handled unless
8859          they are in unreferenced sections which are removed by garbage
8860          collection).  */
8861       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
8862
8863       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
8864          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
8865       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
8866         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
8867
8868       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
8869       if (!ignore_undef
8870           && h->ref_dynamic
8871           && (!h->ref_regular || flinfo->info->gc_sections)
8872           && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h)
8873           && flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
8874         {
8875           if (!(flinfo->info->callbacks->undefined_symbol
8876                 (flinfo->info, h->root.root.string,
8877                  h->ref_regular ? NULL : h->root.u.undef.abfd,
8878                  NULL, 0,
8879                  (flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs
8880                   == RM_GENERATE_ERROR))))
8881             {
8882               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8883               eoinfo->failed = TRUE;
8884               return FALSE;
8885             }
8886         }
8887     }
8888
8889   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
8890      shared libraries.  */
8891   if (!flinfo->info->relocatable
8892       && flinfo->info->executable
8893       && h->forced_local
8894       && h->ref_dynamic
8895       && h->def_regular
8896       && !h->dynamic_def
8897       && h->ref_dynamic_nonweak
8898       && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h))
8899     {
8900       bfd *def_bfd;
8901       const char *msg;
8902       struct elf_link_hash_entry *hi = h;
8903
8904       /* Check indirect symbol.  */
8905       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8906         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
8907
8908       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
8909         msg = _("%B: internal symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8910       else if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN)
8911         msg = _("%B: hidden symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8912       else
8913         msg = _("%B: local symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8914       def_bfd = flinfo->output_bfd;
8915       if (hi->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
8916         def_bfd = hi->root.u.def.section->owner;
8917       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, def_bfd,
8918                              h->root.root.string);
8919       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8920       eoinfo->failed = TRUE;
8921       return FALSE;
8922     }
8923
8924   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
8925      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
8926      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
8927      output it.  */
8928   if (h->indx == -2)
8929     strip = FALSE;
8930   else if ((h->def_dynamic
8931             || h->ref_dynamic
8932             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
8933            && !h->def_regular
8934            && !h->ref_regular)
8935     strip = TRUE;
8936   else if (flinfo->info->strip == strip_all)
8937     strip = TRUE;
8938   else if (flinfo->info->strip == strip_some
8939            && bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash,
8940                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
8941     strip = TRUE;
8942   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
8943             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8944            && ((flinfo->info->strip_discarded
8945                 && discarded_section (h->root.u.def.section))
8946                || ((h->root.u.def.section->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0
8947                    && h->root.u.def.section->owner != NULL
8948                    && (h->root.u.def.section->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)))
8949     strip = TRUE;
8950   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_undefined
8951             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8952            && h->root.u.undef.abfd != NULL
8953            && (h->root.u.undef.abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
8954     strip = TRUE;
8955   else
8956     strip = FALSE;
8957
8958   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
8959      nothing else to do unless it is a forced local symbol or a
8960      STT_GNU_IFUNC symbol.  */
8961   if (strip
8962       && h->dynindx == -1
8963       && h->type != STT_GNU_IFUNC
8964       && !h->forced_local)
8965     return TRUE;
8966
8967   sym.st_value = 0;
8968   sym.st_size = h->size;
8969   sym.st_other = h->other;
8970   if (h->forced_local)
8971     {
8972       sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
8973       /* Turn off visibility on local symbol.  */
8974       sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
8975     }
8976   /* Set STB_GNU_UNIQUE only if symbol is defined in regular object.  */
8977   else if (h->unique_global && h->def_regular)
8978     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GNU_UNIQUE, h->type);
8979   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
8980            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8981     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
8982   else
8983     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
8984   sym.st_target_internal = h->target_internal;
8985
8986   switch (h->root.type)
8987     {
8988     default:
8989     case bfd_link_hash_new:
8990     case bfd_link_hash_warning:
8991       abort ();
8992       return FALSE;
8993
8994     case bfd_link_hash_undefined:
8995     case bfd_link_hash_undefweak:
8996       input_sec = bfd_und_section_ptr;
8997       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8998       break;
8999
9000     case bfd_link_hash_defined:
9001     case bfd_link_hash_defweak:
9002       {
9003         input_sec = h->root.u.def.section;
9004         if (input_sec->output_section != NULL)
9005           {
9006             if (eoinfo->localsyms && flinfo->filesym_count == 1)
9007               {
9008                 bfd_boolean second_pass_sym
9009                   = (input_sec->owner == flinfo->output_bfd
9010                      || input_sec->owner == NULL
9011                      || (input_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
9012                      || (input_sec->owner->flags & BFD_LINKER_CREATED) != 0);
9013
9014                 eoinfo->need_second_pass |= second_pass_sym;
9015                 if (eoinfo->second_pass != second_pass_sym)
9016                   return TRUE;
9017               }
9018
9019             sym.st_shndx =
9020               _bfd_elf_section_from_bfd_section (flinfo->output_bfd,
9021                                                  input_sec->output_section);
9022             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9023               {
9024                 (*_bfd_error_handler)
9025                   (_("%B: could not find output section %A for input section %A"),
9026                    flinfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
9027                 bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
9028                 eoinfo->failed = TRUE;
9029                 return FALSE;
9030               }
9031
9032             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
9033                but in nonrelocatable files they are virtual
9034                addresses.  */
9035             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
9036             if (!flinfo->info->relocatable)
9037               {
9038                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
9039                 if (h->type == STT_TLS)
9040                   {
9041                     asection *tls_sec = elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec;
9042                     if (tls_sec != NULL)
9043                       sym.st_value -= tls_sec->vma;
9044                   }
9045               }
9046           }
9047         else
9048           {
9049             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
9050                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
9051             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
9052             input_sec = bfd_und_section_ptr;
9053           }
9054       }
9055       break;
9056
9057     case bfd_link_hash_common:
9058       input_sec = h->root.u.c.p->section;
9059       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
9060       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
9061       break;
9062
9063     case bfd_link_hash_indirect:
9064       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
9065          to the decorated version of the name.  For example, if the
9066          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
9067          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
9068          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
9069          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
9070       return TRUE;
9071     }
9072
9073   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
9074      and also to finish up anything that needs to be done for this
9075      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
9076      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.
9077      STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
9078   if ((h->type == STT_GNU_IFUNC
9079        && h->def_regular
9080        && !flinfo->info->relocatable)
9081       || ((h->dynindx != -1
9082            || h->forced_local)
9083           && ((flinfo->info->shared
9084                && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
9085                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
9086               || !h->forced_local)
9087           && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created))
9088     {
9089       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
9090              (flinfo->output_bfd, flinfo->info, h, &sym)))
9091         {
9092           eoinfo->failed = TRUE;
9093           return FALSE;
9094         }
9095     }
9096
9097   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
9098      non-weak references to this symbol from a regular object, then
9099      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
9100      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
9101      because it might not be marked as undefined until the
9102      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
9103   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9104       && h->ref_regular
9105       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
9106           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
9107     {
9108       int bindtype;
9109       unsigned int type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
9110
9111       /* Turn an undefined IFUNC symbol into a normal FUNC symbol. */
9112       if (type == STT_GNU_IFUNC)
9113         type = STT_FUNC;
9114
9115       if (h->ref_regular_nonweak)
9116         bindtype = STB_GLOBAL;
9117       else
9118         bindtype = STB_WEAK;
9119       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, type);
9120     }
9121
9122   /* If this is a symbol defined in a dynamic library, don't use the
9123      symbol size from the dynamic library.  Relinking an executable
9124      against a new library may introduce gratuitous changes in the
9125      executable's symbols if we keep the size.  */
9126   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9127       && !h->def_regular
9128       && h->def_dynamic)
9129     sym.st_size = 0;
9130
9131   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
9132      locally, it is a fatal error.  */
9133   if (!flinfo->info->relocatable
9134       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
9135       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
9136       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
9137       && !h->def_regular)
9138     {
9139       const char *msg;
9140
9141       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED)
9142         msg = _("%B: protected symbol `%s' isn't defined");
9143       else if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL)
9144         msg = _("%B: internal symbol `%s' isn't defined");
9145       else
9146         msg = _("%B: hidden symbol `%s' isn't defined");
9147       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9148       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9149       eoinfo->failed = TRUE;
9150       return FALSE;
9151     }
9152
9153   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
9154      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
9155      the entry in the .hash section.  */
9156   if (flinfo->dynsym_sec != NULL
9157       && h->dynindx != -1
9158       && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created)
9159     {
9160       bfd_byte *esym;
9161
9162       /* Since there is no version information in the dynamic string,
9163          if there is no version info in symbol version section, we will
9164          have a run-time problem.  */
9165       if (h->verinfo.verdef == NULL)
9166         {
9167           char *p = strrchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
9168
9169           if (p && p [1] != '\0')
9170             {
9171               (*_bfd_error_handler)
9172                 (_("%B: No symbol version section for versioned symbol `%s'"),
9173                  flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9174               eoinfo->failed = TRUE;
9175               return FALSE;
9176             }
9177         }
9178
9179       sym.st_name = h->dynstr_index;
9180       esym = flinfo->dynsym_sec->contents + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
9181       if (!check_dynsym (flinfo->output_bfd, &sym))
9182         {
9183           eoinfo->failed = TRUE;
9184           return FALSE;
9185         }
9186       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
9187
9188       if (flinfo->hash_sec != NULL)
9189         {
9190           size_t hash_entry_size;
9191           bfd_byte *bucketpos;
9192           bfd_vma chain;
9193           size_t bucketcount;
9194           size_t bucket;
9195
9196           bucketcount = elf_hash_table (flinfo->info)->bucketcount;
9197           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
9198
9199           hash_entry_size
9200             = elf_section_data (flinfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
9201           bucketpos = ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9202                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
9203           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, bucketpos);
9204           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, h->dynindx,
9205                    bucketpos);
9206           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, chain,
9207                    ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9208                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
9209         }
9210
9211       if (flinfo->symver_sec != NULL && flinfo->symver_sec->contents != NULL)
9212         {
9213           Elf_Internal_Versym iversym;
9214           Elf_External_Versym *eversym;
9215
9216           if (!h->def_regular)
9217             {
9218               if (h->verinfo.verdef == NULL
9219                   || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
9220                       & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
9221                 iversym.vs_vers = 0;
9222               else
9223                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
9224             }
9225           else
9226             {
9227               if (h->verinfo.vertree == NULL)
9228                 iversym.vs_vers = 1;
9229               else
9230                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
9231               if (flinfo->info->create_default_symver)
9232                 iversym.vs_vers++;
9233             }
9234
9235           if (h->hidden)
9236             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
9237
9238           eversym = (Elf_External_Versym *) flinfo->symver_sec->contents;
9239           eversym += h->dynindx;
9240           _bfd_elf_swap_versym_out (flinfo->output_bfd, &iversym, eversym);
9241         }
9242     }
9243
9244   /* If we're stripping it, then it was just a dynamic symbol, and
9245      there's nothing else to do.  */
9246   if (strip || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
9247     return TRUE;
9248
9249   indx = bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
9250   ret = elf_link_output_sym (flinfo, h->root.root.string, &sym, input_sec, h);
9251   if (ret == 0)
9252     {
9253       eoinfo->failed = TRUE;
9254       return FALSE;
9255     }
9256   else if (ret == 1)
9257     h->indx = indx;
9258   else if (h->indx == -2)
9259     abort();
9260
9261   return TRUE;
9262 }
9263
9264 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
9265    symbols defined in discarded sections.  */
9266
9267 static bfd_boolean
9268 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
9269 {
9270   const struct elf_backend_data *bed;
9271
9272   switch (sec->sec_info_type)
9273     {
9274     case SEC_INFO_TYPE_STABS:
9275     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
9276       return TRUE;
9277     default:
9278       break;
9279     }
9280
9281   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
9282   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
9283       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
9284     return TRUE;
9285
9286   return FALSE;
9287 }
9288
9289 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
9290    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
9291    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
9292    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
9293    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
9294    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
9295    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
9296    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
9297
9298 unsigned int
9299 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
9300 {
9301   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
9302     return PRETEND;
9303
9304   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
9305     return 0;
9306
9307   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
9308     return 0;
9309
9310   return COMPLAIN | PRETEND;
9311 }
9312
9313 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
9314
9315 static asection *
9316 match_group_member (asection *sec, asection *group,
9317                     struct bfd_link_info *info)
9318 {
9319   asection *first = elf_next_in_group (group);
9320   asection *s = first;
9321
9322   while (s != NULL)
9323     {
9324       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
9325         return s;
9326
9327       s = elf_next_in_group (s);
9328       if (s == first)
9329         break;
9330     }
9331
9332   return NULL;
9333 }
9334
9335 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
9336    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
9337    NULL.  */
9338
9339 asection *
9340 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
9341 {
9342   asection *kept;
9343
9344   kept = sec->kept_section;
9345   if (kept != NULL)
9346     {
9347       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
9348         kept = match_group_member (sec, kept, info);
9349       if (kept != NULL
9350           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
9351               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
9352         kept = NULL;
9353       sec->kept_section = kept;
9354     }
9355   return kept;
9356 }
9357
9358 /* Link an input file into the linker output file.  This function
9359    handles all the sections and relocations of the input file at once.
9360    This is so that we only have to read the local symbols once, and
9361    don't have to keep them in memory.  */
9362
9363 static bfd_boolean
9364 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *flinfo, bfd *input_bfd)
9365 {
9366   int (*relocate_section)
9367     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
9368      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
9369   bfd *output_bfd;
9370   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9371   size_t locsymcount;
9372   size_t extsymoff;
9373   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9374   Elf_Internal_Sym *isym;
9375   Elf_Internal_Sym *isymend;
9376   long *pindex;
9377   asection **ppsection;
9378   asection *o;
9379   const struct elf_backend_data *bed;
9380   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
9381   bfd_size_type address_size;
9382   bfd_vma r_type_mask;
9383   int r_sym_shift;
9384   bfd_boolean have_file_sym = FALSE;
9385
9386   output_bfd = flinfo->output_bfd;
9387   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9388   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
9389
9390   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
9391      we don't want the local symbols, and we don't want the section
9392      contents.  */
9393   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
9394     return TRUE;
9395
9396   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
9397   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9398     {
9399       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9400       extsymoff = 0;
9401     }
9402   else
9403     {
9404       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9405       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9406     }
9407
9408   /* Read the local symbols.  */
9409   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
9410   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
9411     {
9412       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
9413                                       flinfo->internal_syms,
9414                                       flinfo->external_syms,
9415                                       flinfo->locsym_shndx);
9416       if (isymbuf == NULL)
9417         return FALSE;
9418     }
9419
9420   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
9421      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
9422      going into the output file.  */
9423   isymend = isymbuf + locsymcount;
9424   for (isym = isymbuf, pindex = flinfo->indices, ppsection = flinfo->sections;
9425        isym < isymend;
9426        isym++, pindex++, ppsection++)
9427     {
9428       asection *isec;
9429       const char *name;
9430       Elf_Internal_Sym osym;
9431       long indx;
9432       int ret;
9433
9434       *pindex = -1;
9435
9436       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9437         {
9438           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
9439             {
9440               *ppsection = NULL;
9441               continue;
9442             }
9443         }
9444
9445       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9446         isec = bfd_und_section_ptr;
9447       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
9448         isec = bfd_abs_section_ptr;
9449       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
9450         isec = bfd_com_section_ptr;
9451       else
9452         {
9453           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
9454           if (isec == NULL)
9455             {
9456               /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
9457                  reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
9458               *ppsection = NULL;
9459               continue;
9460             }
9461           else if (isec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE
9462                    && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
9463             isym->st_value =
9464               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
9465                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
9466                                           isym->st_value);
9467         }
9468
9469       *ppsection = isec;
9470
9471       /* Don't output the first, undefined, symbol.  */
9472       if (ppsection == flinfo->sections)
9473         continue;
9474
9475       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
9476         {
9477           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
9478              section symbol of the corresponding section in the output
9479              file.  */
9480           continue;
9481         }
9482
9483       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
9484          one.  */
9485       if (flinfo->info->strip == strip_all)
9486         continue;
9487
9488       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
9489          output this one.  If we are generating a relocatable output
9490          file, then some of the local symbols may be required by
9491          relocs; we output them below as we discover that they are
9492          needed.  */
9493       if (flinfo->info->discard == discard_all)
9494         continue;
9495
9496       /* If this symbol is defined in a section which we are
9497          discarding, we don't need to keep it.  */
9498       if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
9499           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
9500           && bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
9501                                             isec->output_section))
9502         continue;
9503
9504       /* Get the name of the symbol.  */
9505       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
9506                                               isym->st_name);
9507       if (name == NULL)
9508         return FALSE;
9509
9510       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
9511       if ((flinfo->info->strip == strip_some
9512            && (bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
9513                == NULL))
9514           || (((flinfo->info->discard == discard_sec_merge
9515                 && (isec->flags & SEC_MERGE) && !flinfo->info->relocatable)
9516                || flinfo->info->discard == discard_l)
9517               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
9518         continue;
9519
9520       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_FILE)
9521         {
9522           if (input_bfd->lto_output)
9523             /* -flto puts a temp file name here.  This means builds
9524                are not reproducible.  Discard the symbol.  */
9525             continue;
9526           have_file_sym = TRUE;
9527           flinfo->filesym_count += 1;
9528         }
9529       if (!have_file_sym)
9530         {
9531           /* In the absence of debug info, bfd_find_nearest_line uses
9532              FILE symbols to determine the source file for local
9533              function symbols.  Provide a FILE symbol here if input
9534              files lack such, so that their symbols won't be
9535              associated with a previous input file.  It's not the
9536              source file, but the best we can do.  */
9537           have_file_sym = TRUE;
9538           flinfo->filesym_count += 1;
9539           memset (&osym, 0, sizeof (osym));
9540           osym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
9541           osym.st_shndx = SHN_ABS;
9542           if (!elf_link_output_sym (flinfo,
9543                                     (input_bfd->lto_output ? NULL
9544                                      : input_bfd->filename),
9545                                     &osym, bfd_abs_section_ptr, NULL))
9546             return FALSE;
9547         }
9548
9549       osym = *isym;
9550
9551       /* Adjust the section index for the output file.  */
9552       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9553                                                          isec->output_section);
9554       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
9555         return FALSE;
9556
9557       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
9558          in executable files they are virtual addresses.  Note that
9559          this code assumes that all ELF sections have an associated
9560          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
9561          we assume that they also have a reasonable value for
9562          output_section.  Any special sections must be set up to meet
9563          these requirements.  */
9564       osym.st_value += isec->output_offset;
9565       if (!flinfo->info->relocatable)
9566         {
9567           osym.st_value += isec->output_section->vma;
9568           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
9569             {
9570               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
9571               BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec != NULL);
9572               osym.st_value -= elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec->vma;
9573             }
9574         }
9575
9576       indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9577       ret = elf_link_output_sym (flinfo, name, &osym, isec, NULL);
9578       if (ret == 0)
9579         return FALSE;
9580       else if (ret == 1)
9581         *pindex = indx;
9582     }
9583
9584   if (bed->s->arch_size == 32)
9585     {
9586       r_type_mask = 0xff;
9587       r_sym_shift = 8;
9588       address_size = 4;
9589     }
9590   else
9591     {
9592       r_type_mask = 0xffffffff;
9593       r_sym_shift = 32;
9594       address_size = 8;
9595     }
9596
9597   /* Relocate the contents of each section.  */
9598   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
9599   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
9600     {
9601       bfd_byte *contents;
9602
9603       if (! o->linker_mark)
9604         {
9605           /* This section was omitted from the link.  */
9606           continue;
9607         }
9608
9609       if (flinfo->info->relocatable
9610           && (o->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_GROUP)) == SEC_GROUP)
9611         {
9612           /* Deal with the group signature symbol.  */
9613           struct bfd_elf_section_data *sec_data = elf_section_data (o);
9614           unsigned long symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
9615           asection *osec = o->output_section;
9616
9617           if (symndx >= locsymcount
9618               || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9619                   && flinfo->sections[symndx] == NULL))
9620             {
9621               struct elf_link_hash_entry *h = sym_hashes[symndx - extsymoff];
9622               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9623                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9624                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9625               /* Arrange for symbol to be output.  */
9626               h->indx = -2;
9627               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = -2;
9628             }
9629           else if (ELF_ST_TYPE (isymbuf[symndx].st_info) == STT_SECTION)
9630             {
9631               /* We'll use the output section target_index.  */
9632               asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
9633               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = sec->target_index;
9634             }
9635           else
9636             {
9637               if (flinfo->indices[symndx] == -1)
9638                 {
9639                   /* Otherwise output the local symbol now.  */
9640                   Elf_Internal_Sym sym = isymbuf[symndx];
9641                   asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
9642                   const char *name;
9643                   long indx;
9644                   int ret;
9645
9646                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
9647                                                           symtab_hdr->sh_link,
9648                                                           sym.st_name);
9649                   if (name == NULL)
9650                     return FALSE;
9651
9652                   sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9653                                                                     sec);
9654                   if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9655                     return FALSE;
9656
9657                   sym.st_value += o->output_offset;
9658
9659                   indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9660                   ret = elf_link_output_sym (flinfo, name, &sym, o, NULL);
9661                   if (ret == 0)
9662                     return FALSE;
9663                   else if (ret == 1)
9664                     flinfo->indices[symndx] = indx;
9665                   else
9666                     abort ();
9667                 }
9668               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info
9669                 = flinfo->indices[symndx];
9670             }
9671         }
9672
9673       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
9674           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
9675         continue;
9676
9677       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
9678         {
9679           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
9680              or somesuch.  */
9681           continue;
9682         }
9683
9684       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
9685          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
9686          file, so the contents field will not have been set by any of
9687          the routines which work on output files.  */
9688       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
9689         {
9690           contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
9691           if (bed->caches_rawsize
9692               && o->rawsize != 0
9693               && o->rawsize < o->size)
9694             {
9695               memcpy (flinfo->contents, contents, o->rawsize);
9696               contents = flinfo->contents;
9697             }
9698         }
9699       else
9700         {
9701           contents = flinfo->contents;
9702           if (! bfd_get_full_section_contents (input_bfd, o, &contents))
9703             return FALSE;
9704         }
9705
9706       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
9707         {
9708           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
9709           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
9710           int action_discarded;
9711           int ret;
9712
9713           /* Get the swapped relocs.  */
9714           internal_relocs
9715             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, flinfo->external_relocs,
9716                                          flinfo->internal_relocs, FALSE);
9717           if (internal_relocs == NULL
9718               && o->reloc_count > 0)
9719             return FALSE;
9720
9721           /* We need to reverse-copy input .ctors/.dtors sections if
9722              they are placed in .init_array/.finit_array for output.  */
9723           if (o->size > address_size
9724               && ((strncmp (o->name, ".ctors", 6) == 0
9725                    && strcmp (o->output_section->name,
9726                               ".init_array") == 0)
9727                   || (strncmp (o->name, ".dtors", 6) == 0
9728                       && strcmp (o->output_section->name,
9729                                  ".fini_array") == 0))
9730               && (o->name[6] == 0 || o->name[6] == '.'))
9731             {
9732               if (o->size != o->reloc_count * address_size)
9733                 {
9734                   (*_bfd_error_handler)
9735                     (_("error: %B: size of section %A is not "
9736                        "multiple of address size"),
9737                      input_bfd, o);
9738                   bfd_set_error (bfd_error_on_input);
9739                   return FALSE;
9740                 }
9741               o->flags |= SEC_ELF_REVERSE_COPY;
9742             }
9743
9744           action_discarded = -1;
9745           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
9746             action_discarded = (*bed->action_discarded) (o);
9747
9748           /* Run through the relocs evaluating complex reloc symbols and
9749              looking for relocs against symbols from discarded sections
9750              or section symbols from removed link-once sections.
9751              Complain about relocs against discarded sections.  Zero
9752              relocs against removed link-once sections.  */
9753
9754           rel = internal_relocs;
9755           relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9756           for ( ; rel < relend; rel++)
9757             {
9758               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
9759               unsigned int s_type;
9760               asection **ps, *sec;
9761               struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
9762               const char *sym_name;
9763
9764               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9765                 continue;
9766
9767               if (r_symndx >= locsymcount
9768                   || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9769                       && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
9770                 {
9771                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
9772
9773                   /* Badly formatted input files can contain relocs that
9774                      reference non-existant symbols.  Check here so that
9775                      we do not seg fault.  */
9776                   if (h == NULL)
9777                     {
9778                       char buffer [32];
9779
9780                       sprintf_vma (buffer, rel->r_info);
9781                       (*_bfd_error_handler)
9782                         (_("error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A "
9783                            "that references a non-existent global symbol"),
9784                          input_bfd, o, buffer);
9785                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9786                       return FALSE;
9787                     }
9788
9789                   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9790                          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9791                     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9792
9793                   s_type = h->type;
9794
9795                   /* If a plugin symbol is referenced from a non-IR file,
9796                      mark the symbol as undefined.  Note that the
9797                      linker may attach linker created dynamic sections
9798                      to the plugin bfd.  Symbols defined in linker
9799                      created sections are not plugin symbols.  */
9800                   if (h->root.non_ir_ref
9801                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9802                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9803                       && (h->root.u.def.section->flags
9804                           & SEC_LINKER_CREATED) == 0
9805                       && h->root.u.def.section->owner != NULL
9806                       && (h->root.u.def.section->owner->flags
9807                           & BFD_PLUGIN) != 0)
9808                     {
9809                       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
9810                       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
9811                     }
9812
9813                   ps = NULL;
9814                   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9815                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9816                     ps = &h->root.u.def.section;
9817
9818                   sym_name = h->root.root.string;
9819                 }
9820               else
9821                 {
9822                   Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
9823
9824                   s_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
9825                   ps = &flinfo->sections[r_symndx];
9826                   sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
9827                                                sym, *ps);
9828                 }
9829
9830               if ((s_type == STT_RELC || s_type == STT_SRELC)
9831                   && !flinfo->info->relocatable)
9832                 {
9833                   bfd_vma val;
9834                   bfd_vma dot = (rel->r_offset
9835                                  + o->output_offset + o->output_section->vma);
9836 #ifdef DEBUG
9837                   printf ("Encountered a complex symbol!");
9838                   printf (" (input_bfd %s, section %s, reloc %ld\n",
9839                           input_bfd->filename, o->name,
9840                           (long) (rel - internal_relocs));
9841                   printf (" symbol: idx  %8.8lx, name %s\n",
9842                           r_symndx, sym_name);
9843                   printf (" reloc : info %8.8lx, addr %8.8lx\n",
9844                           (unsigned long) rel->r_info,
9845                           (unsigned long) rel->r_offset);
9846 #endif
9847                   if (!eval_symbol (&val, &sym_name, input_bfd, flinfo, dot,
9848                                     isymbuf, locsymcount, s_type == STT_SRELC))
9849                     return FALSE;
9850
9851                   /* Symbol evaluated OK.  Update to absolute value.  */
9852                   set_symbol_value (input_bfd, isymbuf, locsymcount,
9853                                     r_symndx, val);
9854                   continue;
9855                 }
9856
9857               if (action_discarded != -1 && ps != NULL)
9858                 {
9859                   /* Complain if the definition comes from a
9860                      discarded section.  */
9861                   if ((sec = *ps) != NULL && discarded_section (sec))
9862                     {
9863                       BFD_ASSERT (r_symndx != STN_UNDEF);
9864                       if (action_discarded & COMPLAIN)
9865                         (*flinfo->info->callbacks->einfo)
9866                           (_("%X`%s' referenced in section `%A' of %B: "
9867                              "defined in discarded section `%A' of %B\n"),
9868                            sym_name, o, input_bfd, sec, sec->owner);
9869
9870                       /* Try to do the best we can to support buggy old
9871                          versions of gcc.  Pretend that the symbol is
9872                          really defined in the kept linkonce section.
9873                          FIXME: This is quite broken.  Modifying the
9874                          symbol here means we will be changing all later
9875                          uses of the symbol, not just in this section.  */
9876                       if (action_discarded & PRETEND)
9877                         {
9878                           asection *kept;
9879
9880                           kept = _bfd_elf_check_kept_section (sec,
9881                                                               flinfo->info);
9882                           if (kept != NULL)
9883                             {
9884                               *ps = kept;
9885                               continue;
9886                             }
9887                         }
9888                     }
9889                 }
9890             }
9891
9892           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
9893
9894              The back end routine is responsible for adjusting the
9895              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
9896              and generating a relocatable output file) adjusting the
9897              reloc addend as necessary.
9898
9899              The back end routine does not have to worry about setting
9900              the reloc address or the reloc symbol index.
9901
9902              The back end routine is given a pointer to the swapped in
9903              internal symbols, and can access the hash table entries
9904              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
9905
9906              When generating relocatable output, the back end routine
9907              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
9908              output symbol is going to be a section symbol
9909              corresponding to the output section, which will require
9910              the addend to be adjusted.  */
9911
9912           ret = (*relocate_section) (output_bfd, flinfo->info,
9913                                      input_bfd, o, contents,
9914                                      internal_relocs,
9915                                      isymbuf,
9916                                      flinfo->sections);
9917           if (!ret)
9918             return FALSE;
9919
9920           if (ret == 2
9921               || flinfo->info->relocatable
9922               || flinfo->info->emitrelocations)
9923             {
9924               Elf_Internal_Rela *irela;
9925               Elf_Internal_Rela *irelaend, *irelamid;
9926               bfd_vma last_offset;
9927               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
9928               struct elf_link_hash_entry **rel_hash_list, **rela_hash_list;
9929               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rela_hdr;
9930               unsigned int next_erel;
9931               bfd_boolean rela_normal;
9932               struct bfd_elf_section_data *esdi, *esdo;
9933
9934               esdi = elf_section_data (o);
9935               esdo = elf_section_data (o->output_section);
9936               rela_normal = FALSE;
9937
9938               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
9939
9940               irela = internal_relocs;
9941               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9942               rel_hash = esdo->rel.hashes + esdo->rel.count;
9943               /* We start processing the REL relocs, if any.  When we reach
9944                  IRELAMID in the loop, we switch to the RELA relocs.  */
9945               irelamid = irela;
9946               if (esdi->rel.hdr != NULL)
9947                 irelamid += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr)
9948                              * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
9949               rel_hash_list = rel_hash;
9950               rela_hash_list = NULL;
9951               last_offset = o->output_offset;
9952               if (!flinfo->info->relocatable)
9953                 last_offset += o->output_section->vma;
9954               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
9955                 {
9956                   unsigned long r_symndx;
9957                   asection *sec;
9958                   Elf_Internal_Sym sym;
9959
9960                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
9961                     {
9962                       rel_hash++;
9963                       next_erel = 0;
9964                     }
9965
9966                   if (irela == irelamid)
9967                     {
9968                       rel_hash = esdo->rela.hashes + esdo->rela.count;
9969                       rela_hash_list = rel_hash;
9970                       rela_normal = bed->rela_normal;
9971                     }
9972
9973                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
9974                                                              flinfo->info, o,
9975                                                              irela->r_offset);
9976                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
9977                     {
9978                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
9979                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
9980                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
9981                          bfd_elf_discard_info rely on reloc offsets
9982                          being ordered.  */
9983                       irela->r_offset = last_offset;
9984                       irela->r_info = 0;
9985                       irela->r_addend = 0;
9986                       continue;
9987                     }
9988
9989                   irela->r_offset += o->output_offset;
9990
9991                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
9992                   if (!flinfo->info->relocatable)
9993                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
9994
9995                   last_offset = irela->r_offset;
9996
9997                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
9998                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
9999                     continue;
10000
10001                   if (r_symndx >= locsymcount
10002                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
10003                           && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
10004                     {
10005                       struct elf_link_hash_entry *rh;
10006                       unsigned long indx;
10007
10008                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
10009                          have not yet output all the local symbols, so
10010                          we do not know the symbol index of any global
10011                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
10012                          reloc to point to the global hash table entry
10013                          for this symbol.  The symbol index is then
10014                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
10015                       indx = r_symndx - extsymoff;
10016                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
10017                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
10018                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
10019                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
10020
10021                       /* Setting the index to -2 tells
10022                          elf_link_output_extsym that this symbol is
10023                          used by a reloc.  */
10024                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
10025                       rh->indx = -2;
10026
10027                       *rel_hash = rh;
10028
10029                       continue;
10030                     }
10031
10032                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
10033
10034                   *rel_hash = NULL;
10035                   sym = isymbuf[r_symndx];
10036                   sec = flinfo->sections[r_symndx];
10037                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
10038                     {
10039                       /* I suppose the backend ought to fill in the
10040                          section of any STT_SECTION symbol against a
10041                          processor specific section.  */
10042                       r_symndx = STN_UNDEF;
10043                       if (bfd_is_abs_section (sec))
10044                         ;
10045                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
10046                         {
10047                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10048                           return FALSE;
10049                         }
10050                       else
10051                         {
10052                           asection *osec = sec->output_section;
10053
10054                           /* If we have discarded a section, the output
10055                              section will be the absolute section.  In
10056                              case of discarded SEC_MERGE sections, use
10057                              the kept section.  relocate_section should
10058                              have already handled discarded linkonce
10059                              sections.  */
10060                           if (bfd_is_abs_section (osec)
10061                               && sec->kept_section != NULL
10062                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
10063                             {
10064                               osec = sec->kept_section->output_section;
10065                               irela->r_addend -= osec->vma;
10066                             }
10067
10068                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
10069                             {
10070                               r_symndx = osec->target_index;
10071                               if (r_symndx == STN_UNDEF)
10072                                 {
10073                                   irela->r_addend += osec->vma;
10074                                   osec = _bfd_nearby_section (output_bfd, osec,
10075                                                               osec->vma);
10076                                   irela->r_addend -= osec->vma;
10077                                   r_symndx = osec->target_index;
10078                                 }
10079                             }
10080                         }
10081
10082                       /* Adjust the addend according to where the
10083                          section winds up in the output section.  */
10084                       if (rela_normal)
10085                         irela->r_addend += sec->output_offset;
10086                     }
10087                   else
10088                     {
10089                       if (flinfo->indices[r_symndx] == -1)
10090                         {
10091                           unsigned long shlink;
10092                           const char *name;
10093                           asection *osec;
10094                           long indx;
10095
10096                           if (flinfo->info->strip == strip_all)
10097                             {
10098                               /* You can't do ld -r -s.  */
10099                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
10100                               return FALSE;
10101                             }
10102
10103                           /* This symbol was skipped earlier, but
10104                              since it is needed by a reloc, we
10105                              must output it now.  */
10106                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
10107                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
10108                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
10109                           if (name == NULL)
10110                             return FALSE;
10111
10112                           osec = sec->output_section;
10113                           sym.st_shndx =
10114                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
10115                                                                osec);
10116                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
10117                             return FALSE;
10118
10119                           sym.st_value += sec->output_offset;
10120                           if (!flinfo->info->relocatable)
10121                             {
10122                               sym.st_value += osec->vma;
10123                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
10124                                 {
10125                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
10126                                      segment base.  */
10127                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)
10128                                               ->tls_sec != NULL);
10129                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (flinfo->info)
10130                                                    ->tls_sec->vma);
10131                                 }
10132                             }
10133
10134                           indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
10135                           ret = elf_link_output_sym (flinfo, name, &sym, sec,
10136                                                      NULL);
10137                           if (ret == 0)
10138                             return FALSE;
10139                           else if (ret == 1)
10140                             flinfo->indices[r_symndx] = indx;
10141                           else
10142                             abort ();
10143                         }
10144
10145                       r_symndx = flinfo->indices[r_symndx];
10146                     }
10147
10148                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
10149                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
10150                 }
10151
10152               /* Swap out the relocs.  */
10153               input_rel_hdr = esdi->rel.hdr;
10154               if (input_rel_hdr && input_rel_hdr->sh_size != 0)
10155                 {
10156                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
10157                                                      input_rel_hdr,
10158                                                      internal_relocs,
10159                                                      rel_hash_list))
10160                     return FALSE;
10161                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
10162                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
10163                   rel_hash_list += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
10164                 }
10165
10166               input_rela_hdr = esdi->rela.hdr;
10167               if (input_rela_hdr && input_rela_hdr->sh_size != 0)
10168                 {
10169                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
10170                                                      input_rela_hdr,
10171                                                      internal_relocs,
10172                                                      rela_hash_list))
10173                     return FALSE;
10174                 }
10175             }
10176         }
10177
10178       /* Write out the modified section contents.  */
10179       if (bed->elf_backend_write_section
10180           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, flinfo->info, o,
10181                                                 contents))
10182         {
10183           /* Section written out.  */
10184         }
10185       else switch (o->sec_info_type)
10186         {
10187         case SEC_INFO_TYPE_STABS:
10188           if (! (_bfd_write_section_stabs
10189                  (output_bfd,
10190                   &elf_hash_table (flinfo->info)->stab_info,
10191                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
10192             return FALSE;
10193           break;
10194         case SEC_INFO_TYPE_MERGE:
10195           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
10196                                            elf_section_data (o)->sec_info))
10197             return FALSE;
10198           break;
10199         case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
10200           {
10201             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, flinfo->info,
10202                                                    o, contents))
10203               return FALSE;
10204           }
10205           break;
10206         default:
10207           {
10208             /* FIXME: octets_per_byte.  */
10209             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE))
10210               {
10211                 file_ptr offset = (file_ptr) o->output_offset;
10212                 bfd_size_type todo = o->size;
10213                 if ((o->flags & SEC_ELF_REVERSE_COPY))
10214                   {
10215                     /* Reverse-copy input section to output.  */
10216                     do
10217                       {
10218                         todo -= address_size;
10219                         if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10220                                                         o->output_section,
10221                                                         contents + todo,
10222                                                         offset,
10223                                                         address_size))
10224                           return FALSE;
10225                         if (todo == 0)
10226                           break;
10227                         offset += address_size;
10228                       }
10229                     while (1);
10230                   }
10231                 else if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10232                                                      o->output_section,
10233                                                      contents,
10234                                                      offset, todo))
10235                   return FALSE;
10236               }
10237           }
10238           break;
10239         }
10240     }
10241
10242   return TRUE;
10243 }
10244
10245 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
10246    requested by the linker, and does not come from any input file.  This
10247    is used to build constructor and destructor tables when linking
10248    with -Ur.  */
10249
10250 static bfd_boolean
10251 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
10252                       struct bfd_link_info *info,
10253                       asection *output_section,
10254                       struct bfd_link_order *link_order)
10255 {
10256   reloc_howto_type *howto;
10257   long indx;
10258   bfd_vma offset;
10259   bfd_vma addend;
10260   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata;
10261   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
10262   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
10263   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10264   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
10265   bfd_byte *erel;
10266   unsigned int i;
10267   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (output_section);
10268
10269   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
10270   if (howto == NULL)
10271     {
10272       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10273       return FALSE;
10274     }
10275
10276   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
10277
10278   if (esdo->rel.hdr)
10279     reldata = &esdo->rel;
10280   else if (esdo->rela.hdr)
10281     reldata = &esdo->rela;
10282   else
10283     {
10284       reldata = NULL;
10285       BFD_ASSERT (0);
10286     }
10287
10288   /* Figure out the symbol index.  */
10289   rel_hash_ptr = reldata->hashes + reldata->count;
10290   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10291     {
10292       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
10293       BFD_ASSERT (indx != 0);
10294       *rel_hash_ptr = NULL;
10295     }
10296   else
10297     {
10298       struct elf_link_hash_entry *h;
10299
10300       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
10301          actually against the section.  */
10302       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
10303            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
10304                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
10305                                          FALSE, FALSE, TRUE));
10306       if (h != NULL
10307           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10308               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
10309         {
10310           asection *section;
10311
10312           section = h->root.u.def.section;
10313           indx = section->output_section->target_index;
10314           *rel_hash_ptr = NULL;
10315           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
10316              addend here, but in practice it has already been added
10317              because it was passed to constructor_callback.  */
10318           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
10319         }
10320       else if (h != NULL)
10321         {
10322           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
10323              this symbol is used by a reloc.  */
10324           h->indx = -2;
10325           *rel_hash_ptr = h;
10326           indx = 0;
10327         }
10328       else
10329         {
10330           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
10331                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
10332             return FALSE;
10333           indx = 0;
10334         }
10335     }
10336
10337   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
10338      object file.  */
10339   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
10340     {
10341       bfd_size_type size;
10342       bfd_reloc_status_type rstat;
10343       bfd_byte *buf;
10344       bfd_boolean ok;
10345       const char *sym_name;
10346
10347       size = (bfd_size_type) bfd_get_reloc_size (howto);
10348       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
10349       if (buf == NULL && size != 0)
10350         return FALSE;
10351       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
10352       switch (rstat)
10353         {
10354         case bfd_reloc_ok:
10355           break;
10356
10357         default:
10358         case bfd_reloc_outofrange:
10359           abort ();
10360
10361         case bfd_reloc_overflow:
10362           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10363             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
10364                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
10365           else
10366             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
10367           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
10368                  (info, NULL, sym_name, howto->name, addend, NULL,
10369                   NULL, (bfd_vma) 0)))
10370             {
10371               free (buf);
10372               return FALSE;
10373             }
10374           break;
10375         }
10376       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
10377                                      link_order->offset, size);
10378       free (buf);
10379       if (! ok)
10380         return FALSE;
10381     }
10382
10383   /* The address of a reloc is relative to the section in a
10384      relocatable file, and is a virtual address in an executable
10385      file.  */
10386   offset = link_order->offset;
10387   if (! info->relocatable)
10388     offset += output_section->vma;
10389
10390   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
10391     {
10392       irel[i].r_offset = offset;
10393       irel[i].r_info = 0;
10394       irel[i].r_addend = 0;
10395     }
10396   if (bed->s->arch_size == 32)
10397     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
10398   else
10399     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
10400
10401   rel_hdr = reldata->hdr;
10402   erel = rel_hdr->contents;
10403   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
10404     {
10405       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rel;
10406       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
10407     }
10408   else
10409     {
10410       irel[0].r_addend = addend;
10411       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rela;
10412       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
10413     }
10414
10415   ++reldata->count;
10416
10417   return TRUE;
10418 }
10419
10420
10421 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
10422
10423 static bfd_vma
10424 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
10425 {
10426   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
10427   asection *s;
10428   int elfsec;
10429
10430   s = p->u.indirect.section;
10431   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
10432   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
10433   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
10434   /* PR 290:
10435      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
10436      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
10437      sh_info fields.  Hence we could get the situation
10438      where elfsec is 0.  */
10439   if (elfsec == 0)
10440     {
10441       const struct elf_backend_data *bed
10442         = get_elf_backend_data (s->owner);
10443       if (bed->link_order_error_handler)
10444         bed->link_order_error_handler
10445           (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"), s->owner, s);
10446       return 0;
10447     }
10448   else
10449     {
10450       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
10451       return s->output_section->vma + s->output_offset;
10452     }
10453 }
10454
10455
10456 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
10457    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
10458
10459 static int
10460 compare_link_order (const void * a, const void * b)
10461 {
10462   bfd_vma apos;
10463   bfd_vma bpos;
10464
10465   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
10466   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
10467   if (apos < bpos)
10468     return -1;
10469   return apos > bpos;
10470 }
10471
10472
10473 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
10474    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
10475    because an output section includes both ordered and unordered
10476    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
10477
10478 static bfd_boolean
10479 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
10480 {
10481   int seen_linkorder;
10482   int seen_other;
10483   int n;
10484   struct bfd_link_order *p;
10485   bfd *sub;
10486   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10487   unsigned elfsec;
10488   struct bfd_link_order **sections;
10489   asection *s, *other_sec, *linkorder_sec;
10490   bfd_vma offset;
10491
10492   other_sec = NULL;
10493   linkorder_sec = NULL;
10494   seen_other = 0;
10495   seen_linkorder = 0;
10496   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10497     {
10498       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10499         {
10500           s = p->u.indirect.section;
10501           sub = s->owner;
10502           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10503               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass
10504               && (elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s))
10505               && elfsec < elf_numsections (sub)
10506               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER
10507               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_link < elf_numsections (sub))
10508             {
10509               seen_linkorder++;
10510               linkorder_sec = s;
10511             }
10512           else
10513             {
10514               seen_other++;
10515               other_sec = s;
10516             }
10517         }
10518       else
10519         seen_other++;
10520
10521       if (seen_other && seen_linkorder)
10522         {
10523           if (other_sec && linkorder_sec)
10524             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"),
10525                                    o, linkorder_sec,
10526                                    linkorder_sec->owner, other_sec,
10527                                    other_sec->owner);
10528           else
10529             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered and unordered sections"),
10530                                    o);
10531           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10532           return FALSE;
10533         }
10534     }
10535
10536   if (!seen_linkorder)
10537     return TRUE;
10538
10539   sections = (struct bfd_link_order **)
10540     bfd_malloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
10541   if (sections == NULL)
10542     return FALSE;
10543   seen_linkorder = 0;
10544
10545   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10546     {
10547       sections[seen_linkorder++] = p;
10548     }
10549   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
10550   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
10551          compare_link_order);
10552
10553   /* Change the offsets of the sections.  */
10554   offset = 0;
10555   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
10556     {
10557       s = sections[n]->u.indirect.section;
10558       offset &= ~(bfd_vma) 0 << s->alignment_power;
10559       s->output_offset = offset;
10560       sections[n]->offset = offset;
10561       /* FIXME: octets_per_byte.  */
10562       offset += sections[n]->size;
10563     }
10564
10565   free (sections);
10566   return TRUE;
10567 }
10568
10569 static void
10570 elf_final_link_free (bfd *obfd, struct elf_final_link_info *flinfo)
10571 {
10572   asection *o;
10573
10574   if (flinfo->symstrtab != NULL)
10575     _bfd_stringtab_free (flinfo->symstrtab);
10576   if (flinfo->contents != NULL)
10577     free (flinfo->contents);
10578   if (flinfo->external_relocs != NULL)
10579     free (flinfo->external_relocs);
10580   if (flinfo->internal_relocs != NULL)
10581     free (flinfo->internal_relocs);
10582   if (flinfo->external_syms != NULL)
10583     free (flinfo->external_syms);
10584   if (flinfo->locsym_shndx != NULL)
10585     free (flinfo->locsym_shndx);
10586   if (flinfo->internal_syms != NULL)
10587     free (flinfo->internal_syms);
10588   if (flinfo->indices != NULL)
10589     free (flinfo->indices);
10590   if (flinfo->sections != NULL)
10591     free (flinfo->sections);
10592   if (flinfo->symbuf != NULL)
10593     free (flinfo->symbuf);
10594   if (flinfo->symshndxbuf != NULL)
10595     free (flinfo->symshndxbuf);
10596   for (o = obfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10597     {
10598       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10599       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rel.hashes != NULL)
10600         free (esdo->rel.hashes);
10601       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rela.hashes != NULL)
10602         free (esdo->rela.hashes);
10603     }
10604 }
10605
10606 /* Do the final step of an ELF link.  */
10607
10608 bfd_boolean
10609 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
10610 {
10611   bfd_boolean dynamic;
10612   bfd_boolean emit_relocs;
10613   bfd *dynobj;
10614   struct elf_final_link_info flinfo;
10615   asection *o;
10616   struct bfd_link_order *p;
10617   bfd *sub;
10618   bfd_size_type max_contents_size;
10619   bfd_size_type max_external_reloc_size;
10620   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
10621   bfd_size_type max_sym_count;
10622   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
10623   Elf_Internal_Sym elfsym;
10624   unsigned int i;
10625   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10626   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
10627   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10628   struct elf_outext_info eoinfo;
10629   bfd_boolean merged;
10630   size_t relativecount = 0;
10631   asection *reldyn = 0;
10632   bfd_size_type amt;
10633   asection *attr_section = NULL;
10634   bfd_vma attr_size = 0;
10635   const char *std_attrs_section;
10636
10637   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
10638     return FALSE;
10639
10640   if (info->shared)
10641     abfd->flags |= DYNAMIC;
10642
10643   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
10644   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10645
10646   emit_relocs = (info->relocatable
10647                  || info->emitrelocations);
10648
10649   flinfo.info = info;
10650   flinfo.output_bfd = abfd;
10651   flinfo.symstrtab = _bfd_elf_stringtab_init ();
10652   if (flinfo.symstrtab == NULL)
10653     return FALSE;
10654
10655   if (! dynamic)
10656     {
10657       flinfo.dynsym_sec = NULL;
10658       flinfo.hash_sec = NULL;
10659       flinfo.symver_sec = NULL;
10660     }
10661   else
10662     {
10663       flinfo.dynsym_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynsym");
10664       flinfo.hash_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
10665       /* Note that dynsym_sec can be NULL (on VMS).  */
10666       flinfo.symver_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
10667       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
10668     }
10669
10670   flinfo.contents = NULL;
10671   flinfo.external_relocs = NULL;
10672   flinfo.internal_relocs = NULL;
10673   flinfo.external_syms = NULL;
10674   flinfo.locsym_shndx = NULL;
10675   flinfo.internal_syms = NULL;
10676   flinfo.indices = NULL;
10677   flinfo.sections = NULL;
10678   flinfo.symbuf = NULL;
10679   flinfo.symshndxbuf = NULL;
10680   flinfo.symbuf_count = 0;
10681   flinfo.shndxbuf_size = 0;
10682   flinfo.filesym_count = 0;
10683
10684   /* The object attributes have been merged.  Remove the input
10685      sections from the link, and set the contents of the output
10686      secton.  */
10687   std_attrs_section = get_elf_backend_data (abfd)->obj_attrs_section;
10688   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10689     {
10690       if ((std_attrs_section && strcmp (o->name, std_attrs_section) == 0)
10691           || strcmp (o->name, ".gnu.attributes") == 0)
10692         {
10693           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10694             {
10695               asection *input_section;
10696
10697               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10698                 continue;
10699               input_section = p->u.indirect.section;
10700               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10701                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10702               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10703             }
10704
10705           attr_size = bfd_elf_obj_attr_size (abfd);
10706           if (attr_size)
10707             {
10708               bfd_set_section_size (abfd, o, attr_size);
10709               attr_section = o;
10710               /* Skip this section later on.  */
10711               o->map_head.link_order = NULL;
10712             }
10713           else
10714             o->flags |= SEC_EXCLUDE;
10715         }
10716     }
10717
10718   /* Count up the number of relocations we will output for each output
10719      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
10720      also figure out some maximum sizes.  */
10721   max_contents_size = 0;
10722   max_external_reloc_size = 0;
10723   max_internal_reloc_count = 0;
10724   max_sym_count = 0;
10725   max_sym_shndx_count = 0;
10726   merged = FALSE;
10727   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10728     {
10729       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10730       o->reloc_count = 0;
10731
10732       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10733         {
10734           unsigned int reloc_count = 0;
10735           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
10736
10737           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10738               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10739             reloc_count = 1;
10740           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10741             {
10742               asection *sec;
10743
10744               sec = p->u.indirect.section;
10745               esdi = elf_section_data (sec);
10746
10747               /* Mark all sections which are to be included in the
10748                  link.  This will normally be every section.  We need
10749                  to do this so that we can identify any sections which
10750                  the linker has decided to not include.  */
10751               sec->linker_mark = TRUE;
10752
10753               if (sec->flags & SEC_MERGE)
10754                 merged = TRUE;
10755
10756               if (esdo->this_hdr.sh_type == SHT_REL
10757                   || esdo->this_hdr.sh_type == SHT_RELA)
10758                 /* Some backends use reloc_count in relocation sections
10759                    to count particular types of relocs.  Of course,
10760                    reloc sections themselves can't have relocations.  */
10761                 reloc_count = 0;
10762               else if (info->relocatable || info->emitrelocations)
10763                 reloc_count = sec->reloc_count;
10764               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
10765                 reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (info, sec);
10766
10767               if (sec->rawsize > max_contents_size)
10768                 max_contents_size = sec->rawsize;
10769               if (sec->size > max_contents_size)
10770                 max_contents_size = sec->size;
10771
10772               /* We are interested in just local symbols, not all
10773                  symbols.  */
10774               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
10775                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
10776                 {
10777                   size_t sym_count;
10778
10779                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
10780                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
10781                                  / bed->s->sizeof_sym);
10782                   else
10783                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
10784
10785                   if (sym_count > max_sym_count)
10786                     max_sym_count = sym_count;
10787
10788                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
10789                       && elf_symtab_shndx (sec->owner) != 0)
10790                     max_sym_shndx_count = sym_count;
10791
10792                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
10793                     {
10794                       size_t ext_size = 0;
10795
10796                       if (esdi->rel.hdr != NULL)
10797                         ext_size = esdi->rel.hdr->sh_size;
10798                       if (esdi->rela.hdr != NULL)
10799                         ext_size += esdi->rela.hdr->sh_size;
10800
10801                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
10802                         max_external_reloc_size = ext_size;
10803                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
10804                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
10805                     }
10806                 }
10807             }
10808
10809           if (reloc_count == 0)
10810             continue;
10811
10812           o->reloc_count += reloc_count;
10813
10814           if (p->type == bfd_indirect_link_order
10815               && (info->relocatable || info->emitrelocations))
10816             {
10817               if (esdi->rel.hdr)
10818                 esdo->rel.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr);
10819               if (esdi->rela.hdr)
10820                 esdo->rela.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rela.hdr);
10821             }
10822           else
10823             {
10824               if (o->use_rela_p)
10825                 esdo->rela.count += reloc_count;
10826               else
10827                 esdo->rel.count += reloc_count;
10828             }
10829         }
10830
10831       if (o->reloc_count > 0)
10832         o->flags |= SEC_RELOC;
10833       else
10834         {
10835           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
10836              set it (this is probably a bug) and if it is set
10837              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
10838           o->flags &=~ SEC_RELOC;
10839         }
10840
10841       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
10842          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
10843          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
10844          sections are handled correctly.  */
10845       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
10846           && ! o->user_set_vma)
10847         o->vma = 0;
10848     }
10849
10850   if (! info->relocatable && merged)
10851     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
10852                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
10853
10854   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
10855      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
10856      to create a symbol table.  */
10857   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip != strip_all || emit_relocs;
10858   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
10859   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
10860     goto error_return;
10861
10862   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
10863   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10864     {
10865       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10866       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
10867         {
10868           if (esdo->rel.hdr
10869               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rel)))
10870             goto error_return;
10871
10872           if (esdo->rela.hdr
10873               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rela)))
10874             goto error_return;
10875         }
10876
10877       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
10878          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
10879       esdo->rel.count = 0;
10880       esdo->rela.count = 0;
10881     }
10882
10883   /* We have now assigned file positions for all the sections except
10884      .symtab, .strtab, and non-loaded reloc sections.  We start the
10885      .symtab section at the current file position, and write directly
10886      to it.  We build the .strtab section in memory.  */
10887   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
10888   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
10889   /* sh_name is set in prep_headers.  */
10890   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
10891   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
10892   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
10893   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
10894   /* sh_info is set below.  */
10895   /* sh_offset is set just below.  */
10896   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
10897
10898   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
10899      continuously seeking to the right position in the file.  */
10900   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
10901     flinfo.symbuf_size = 20;
10902   else
10903     flinfo.symbuf_size = max_sym_count;
10904   amt = flinfo.symbuf_size;
10905   amt *= bed->s->sizeof_sym;
10906   flinfo.symbuf = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
10907   if (flinfo.symbuf == NULL)
10908     goto error_return;
10909   if (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF))
10910     {
10911       /* Wild guess at number of output symbols.  realloc'd as needed.  */
10912       amt = 2 * max_sym_count + elf_numsections (abfd) + 1000;
10913       flinfo.shndxbuf_size = amt;
10914       amt *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10915       flinfo.symshndxbuf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_zmalloc (amt);
10916       if (flinfo.symshndxbuf == NULL)
10917         goto error_return;
10918     }
10919
10920   if (info->strip != strip_all || emit_relocs)
10921     {
10922       file_ptr off = elf_next_file_pos (abfd);
10923
10924       _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
10925
10926       /* Note that at this point elf_next_file_pos (abfd) is
10927          incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
10928          We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
10929
10930       /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
10931          dummy symbol.  */
10932       elfsym.st_value = 0;
10933       elfsym.st_size = 0;
10934       elfsym.st_info = 0;
10935       elfsym.st_other = 0;
10936       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
10937       elfsym.st_target_internal = 0;
10938       if (elf_link_output_sym (&flinfo, NULL, &elfsym, bfd_und_section_ptr,
10939                                NULL) != 1)
10940         goto error_return;
10941
10942       /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
10943          discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
10944          symbols have no names.  We store the index of each one in the
10945          index field of the section, so that we can find it again when
10946          outputting relocs.  */
10947
10948       elfsym.st_size = 0;
10949       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
10950       elfsym.st_other = 0;
10951       elfsym.st_value = 0;
10952       elfsym.st_target_internal = 0;
10953       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
10954         {
10955           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
10956           if (o != NULL)
10957             {
10958               o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
10959               elfsym.st_shndx = i;
10960               if (!info->relocatable)
10961                 elfsym.st_value = o->vma;
10962               if (elf_link_output_sym (&flinfo, NULL, &elfsym, o, NULL) != 1)
10963                 goto error_return;
10964             }
10965         }
10966     }
10967
10968   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
10969      files.  */
10970   if (max_contents_size != 0)
10971     {
10972       flinfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
10973       if (flinfo.contents == NULL)
10974         goto error_return;
10975     }
10976
10977   if (max_external_reloc_size != 0)
10978     {
10979       flinfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
10980       if (flinfo.external_relocs == NULL)
10981         goto error_return;
10982     }
10983
10984   if (max_internal_reloc_count != 0)
10985     {
10986       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10987       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
10988       flinfo.internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
10989       if (flinfo.internal_relocs == NULL)
10990         goto error_return;
10991     }
10992
10993   if (max_sym_count != 0)
10994     {
10995       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
10996       flinfo.external_syms = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
10997       if (flinfo.external_syms == NULL)
10998         goto error_return;
10999
11000       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
11001       flinfo.internal_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (amt);
11002       if (flinfo.internal_syms == NULL)
11003         goto error_return;
11004
11005       amt = max_sym_count * sizeof (long);
11006       flinfo.indices = (long int *) bfd_malloc (amt);
11007       if (flinfo.indices == NULL)
11008         goto error_return;
11009
11010       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
11011       flinfo.sections = (asection **) bfd_malloc (amt);
11012       if (flinfo.sections == NULL)
11013         goto error_return;
11014     }
11015
11016   if (max_sym_shndx_count != 0)
11017     {
11018       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11019       flinfo.locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
11020       if (flinfo.locsym_shndx == NULL)
11021         goto error_return;
11022     }
11023
11024   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
11025     {
11026       bfd_vma base, end = 0;
11027       asection *sec;
11028
11029       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
11030            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
11031            sec = sec->next)
11032         {
11033           bfd_size_type size = sec->size;
11034
11035           if (size == 0
11036               && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
11037             {
11038               struct bfd_link_order *ord = sec->map_tail.link_order;
11039
11040               if (ord != NULL)
11041                 size = ord->offset + ord->size;
11042             }
11043           end = sec->vma + size;
11044         }
11045       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
11046       /* Only align end of TLS section if static TLS doesn't have special
11047          alignment requirements.  */
11048       if (bed->static_tls_alignment == 1)
11049         end = align_power (end,
11050                            elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
11051       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
11052     }
11053
11054   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
11055   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11056     {
11057       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
11058         return FALSE;
11059     }
11060
11061   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
11062      must have the local symbols available when we do the relocations.
11063      Since we would rather only read the local symbols once, and we
11064      would rather not keep them in memory, we handle all the
11065      relocations for a single input file at the same time.
11066
11067      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
11068      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
11069      indices precede the global symbol indices.  This means that when
11070      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
11071      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
11072      finished examining all the local symbols to see which ones we are
11073      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
11074      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
11075      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
11076      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
11077      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
11078      we could write the relocs out and then read them again; I don't
11079      know how bad the memory loss will be.  */
11080
11081   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
11082     sub->output_has_begun = FALSE;
11083   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11084     {
11085       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11086         {
11087           if (p->type == bfd_indirect_link_order
11088               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
11089                   == bfd_target_elf_flavour)
11090               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
11091             {
11092               if (! sub->output_has_begun)
11093                 {
11094                   if (! elf_link_input_bfd (&flinfo, sub))
11095                     goto error_return;
11096                   sub->output_has_begun = TRUE;
11097                 }
11098             }
11099           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
11100                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
11101             {
11102               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
11103                 goto error_return;
11104             }
11105           else
11106             {
11107               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
11108                 {
11109                   if (p->type == bfd_indirect_link_order
11110                       && (bfd_get_flavour (sub)
11111                           == bfd_target_elf_flavour)
11112                       && (elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS]
11113                           != bed->s->elfclass))
11114                     {
11115                       const char *iclass, *oclass;
11116
11117                       if (bed->s->elfclass == ELFCLASS64)
11118                         {
11119                           iclass = "ELFCLASS32";
11120                           oclass = "ELFCLASS64";
11121                         }
11122                       else
11123                         {
11124                           iclass = "ELFCLASS64";
11125                           oclass = "ELFCLASS32";
11126                         }
11127
11128                       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
11129                       (*_bfd_error_handler)
11130                         (_("%B: file class %s incompatible with %s"),
11131                          sub, iclass, oclass);
11132                     }
11133
11134                   goto error_return;
11135                 }
11136             }
11137         }
11138     }
11139
11140   /* Free symbol buffer if needed.  */
11141   if (!info->reduce_memory_overheads)
11142     {
11143       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
11144         if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
11145             && elf_tdata (sub)->symbuf)
11146           {
11147             free (elf_tdata (sub)->symbuf);
11148             elf_tdata (sub)->symbuf = NULL;
11149           }
11150     }
11151
11152   /* Output any global symbols that got converted to local in a
11153      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
11154      separate step since ELF requires all local symbols to appear
11155      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
11156      some global symbols were, in fact, converted to become local.
11157      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
11158   eoinfo.failed = FALSE;
11159   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11160   eoinfo.localsyms = TRUE;
11161   eoinfo.need_second_pass = FALSE;
11162   eoinfo.second_pass = FALSE;
11163   eoinfo.file_sym_done = FALSE;
11164   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11165   if (eoinfo.failed)
11166     return FALSE;
11167
11168   if (eoinfo.need_second_pass)
11169     {
11170       eoinfo.second_pass = TRUE;
11171       bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11172       if (eoinfo.failed)
11173         return FALSE;
11174     }
11175
11176   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
11177      table, do it now.  */
11178   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms
11179       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
11180     {
11181       typedef int (*out_sym_func)
11182         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11183          struct elf_link_hash_entry *);
11184
11185       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
11186              (abfd, info, &flinfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
11187         return FALSE;
11188     }
11189
11190   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
11191      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
11192      can, we still need to deal with those global symbols that got
11193      converted to local in a version script.  */
11194
11195   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
11196   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
11197
11198   if (dynamic
11199       && flinfo.dynsym_sec != NULL
11200       && flinfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
11201     {
11202       Elf_Internal_Sym sym;
11203       bfd_byte *dynsym = flinfo.dynsym_sec->contents;
11204       long last_local = 0;
11205
11206       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
11207       if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
11208         {
11209           asection *s;
11210
11211           sym.st_size = 0;
11212           sym.st_name = 0;
11213           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
11214           sym.st_other = 0;
11215           sym.st_target_internal = 0;
11216
11217           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
11218             {
11219               int indx;
11220               bfd_byte *dest;
11221               long dynindx;
11222
11223               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
11224               if (dynindx <= 0)
11225                 continue;
11226               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
11227               BFD_ASSERT (indx > 0);
11228               sym.st_shndx = indx;
11229               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11230                 return FALSE;
11231               sym.st_value = s->vma;
11232               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11233               if (last_local < dynindx)
11234                 last_local = dynindx;
11235               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11236             }
11237         }
11238
11239       /* Write out the local dynsyms.  */
11240       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
11241         {
11242           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
11243           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
11244             {
11245               asection *s;
11246               bfd_byte *dest;
11247
11248               /* Copy the internal symbol and turn off visibility.
11249                  Note that we saved a word of storage and overwrote
11250                  the original st_name with the dynstr_index.  */
11251               sym = e->isym;
11252               sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
11253
11254               s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
11255                                               e->isym.st_shndx);
11256               if (s != NULL)
11257                 {
11258                   sym.st_shndx =
11259                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
11260                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11261                     return FALSE;
11262                   sym.st_value = (s->output_section->vma
11263                                   + s->output_offset
11264                                   + e->isym.st_value);
11265                 }
11266
11267               if (last_local < e->dynindx)
11268                 last_local = e->dynindx;
11269
11270               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11271               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11272             }
11273         }
11274
11275       elf_section_data (flinfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
11276         last_local + 1;
11277     }
11278
11279   /* We get the global symbols from the hash table.  */
11280   eoinfo.failed = FALSE;
11281   eoinfo.localsyms = FALSE;
11282   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11283   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11284   if (eoinfo.failed)
11285     return FALSE;
11286
11287   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
11288      table, do it now.  */
11289   if (bed->elf_backend_output_arch_syms
11290       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
11291     {
11292       typedef int (*out_sym_func)
11293         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11294          struct elf_link_hash_entry *);
11295
11296       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
11297              (abfd, info, &flinfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
11298         return FALSE;
11299     }
11300
11301   /* Flush all symbols to the file.  */
11302   if (! elf_link_flush_output_syms (&flinfo, bed))
11303     return FALSE;
11304
11305   /* Now we know the size of the symtab section.  */
11306   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
11307     {
11308       /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
11309          section.  */
11310       Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
11311       file_ptr off = symtab_hdr->sh_offset + symtab_hdr->sh_size;
11312
11313       symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
11314       if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
11315         {
11316           symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
11317           symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11318           symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11319           amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11320           symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
11321
11322           off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
11323                                                            off, TRUE);
11324
11325           if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11326               || (bfd_bwrite (flinfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
11327             return FALSE;
11328         }
11329
11330       symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
11331       /* sh_name was set in prep_headers.  */
11332       symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
11333       symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
11334       symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
11335       symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (flinfo.symstrtab);
11336       symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
11337       symstrtab_hdr->sh_link = 0;
11338       symstrtab_hdr->sh_info = 0;
11339       /* sh_offset is set just below.  */
11340       symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
11341
11342       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr,
11343                                                        off, TRUE);
11344       elf_next_file_pos (abfd) = off;
11345
11346       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11347           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, flinfo.symstrtab))
11348         return FALSE;
11349     }
11350
11351   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
11352   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11353     {
11354       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11355       bfd_boolean sort;
11356       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
11357         continue;
11358
11359       sort = bed->sort_relocs_p == NULL || (*bed->sort_relocs_p) (o);
11360       if (esdo->rel.hdr != NULL)
11361         elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rel, sort);
11362       if (esdo->rela.hdr != NULL)
11363         elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rela, sort);
11364
11365       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
11366          trying to swap the relocs out itself.  */
11367       o->reloc_count = 0;
11368     }
11369
11370   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
11371     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
11372
11373   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
11374      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
11375   if (dynamic)
11376     {
11377       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11378
11379       /* Fix up .dynamic entries.  */
11380       o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11381       BFD_ASSERT (o != NULL);
11382
11383       dyncon = o->contents;
11384       dynconend = o->contents + o->size;
11385       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11386         {
11387           Elf_Internal_Dyn dyn;
11388           const char *name;
11389           unsigned int type;
11390
11391           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11392
11393           switch (dyn.d_tag)
11394             {
11395             default:
11396               continue;
11397             case DT_NULL:
11398               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
11399                 {
11400                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
11401                     {
11402                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
11403                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
11404                     default: continue;
11405                     }
11406                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
11407                   relativecount = 0;
11408                   break;
11409                 }
11410               continue;
11411
11412             case DT_INIT:
11413               name = info->init_function;
11414               goto get_sym;
11415             case DT_FINI:
11416               name = info->fini_function;
11417             get_sym:
11418               {
11419                 struct elf_link_hash_entry *h;
11420
11421                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
11422                                           FALSE, FALSE, TRUE);
11423                 if (h != NULL
11424                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11425                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
11426                   {
11427                     dyn.d_un.d_ptr = h->root.u.def.value;
11428                     o = h->root.u.def.section;
11429                     if (o->output_section != NULL)
11430                       dyn.d_un.d_ptr += (o->output_section->vma
11431                                          + o->output_offset);
11432                     else
11433                       {
11434                         /* The symbol is imported from another shared
11435                            library and does not apply to this one.  */
11436                         dyn.d_un.d_ptr = 0;
11437                       }
11438                     break;
11439                   }
11440               }
11441               continue;
11442
11443             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
11444               name = ".preinit_array";
11445               goto get_size;
11446             case DT_INIT_ARRAYSZ:
11447               name = ".init_array";
11448               goto get_size;
11449             case DT_FINI_ARRAYSZ:
11450               name = ".fini_array";
11451             get_size:
11452               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11453               if (o == NULL)
11454                 {
11455                   (*_bfd_error_handler)
11456                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11457                   goto error_return;
11458                 }
11459               if (o->size == 0)
11460                 (*_bfd_error_handler)
11461                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
11462               dyn.d_un.d_val = o->size;
11463               break;
11464
11465             case DT_PREINIT_ARRAY:
11466               name = ".preinit_array";
11467               goto get_vma;
11468             case DT_INIT_ARRAY:
11469               name = ".init_array";
11470               goto get_vma;
11471             case DT_FINI_ARRAY:
11472               name = ".fini_array";
11473               goto get_vma;
11474
11475             case DT_HASH:
11476               name = ".hash";
11477               goto get_vma;
11478             case DT_GNU_HASH:
11479               name = ".gnu.hash";
11480               goto get_vma;
11481             case DT_STRTAB:
11482               name = ".dynstr";
11483               goto get_vma;
11484             case DT_SYMTAB:
11485               name = ".dynsym";
11486               goto get_vma;
11487             case DT_VERDEF:
11488               name = ".gnu.version_d";
11489               goto get_vma;
11490             case DT_VERNEED:
11491               name = ".gnu.version_r";
11492               goto get_vma;
11493             case DT_VERSYM:
11494               name = ".gnu.version";
11495             get_vma:
11496               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11497               if (o == NULL)
11498                 {
11499                   (*_bfd_error_handler)
11500                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11501                   goto error_return;
11502                 }
11503               if (elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE)
11504                 {
11505                   (*_bfd_error_handler)
11506                     (_("warning: section '%s' is being made into a note"), name);
11507                   bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
11508                   goto error_return;
11509                 }
11510               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
11511               break;
11512
11513             case DT_REL:
11514             case DT_RELA:
11515             case DT_RELSZ:
11516             case DT_RELASZ:
11517               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
11518                 type = SHT_REL;
11519               else
11520                 type = SHT_RELA;
11521               dyn.d_un.d_val = 0;
11522               dyn.d_un.d_ptr = 0;
11523               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
11524                 {
11525                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
11526
11527                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
11528                   if (hdr->sh_type == type
11529                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
11530                     {
11531                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
11532                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
11533                       else
11534                         {
11535                           if (dyn.d_un.d_ptr == 0
11536                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_ptr)
11537                             dyn.d_un.d_ptr = hdr->sh_addr;
11538                         }
11539                     }
11540                 }
11541               break;
11542             }
11543           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
11544         }
11545     }
11546
11547   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
11548   if (dynobj != NULL)
11549     {
11550       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
11551         goto error_return;
11552
11553       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
11554       if (((info->warn_shared_textrel && info->shared)
11555            || info->error_textrel)
11556           && (o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic")) != NULL)
11557         {
11558           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11559
11560           dyncon = o->contents;
11561           dynconend = o->contents + o->size;
11562           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11563             {
11564               Elf_Internal_Dyn dyn;
11565
11566               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11567
11568               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
11569                 {
11570                   if (info->error_textrel)
11571                     info->callbacks->einfo
11572                       (_("%P%X: read-only segment has dynamic relocations.\n"));
11573                   else
11574                     info->callbacks->einfo
11575                       (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"));
11576                   break;
11577                 }
11578             }
11579         }
11580
11581       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
11582         {
11583           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
11584               || o->size == 0
11585               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
11586             continue;
11587           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
11588             {
11589               /* At this point, we are only interested in sections
11590                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
11591               continue;
11592             }
11593           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
11594             continue;
11595           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
11596             continue;
11597           if (strcmp (o->name, ".dynstr") != 0)
11598             {
11599               /* FIXME: octets_per_byte.  */
11600               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
11601                                               o->contents,
11602                                               (file_ptr) o->output_offset,
11603                                               o->size))
11604                 goto error_return;
11605             }
11606           else
11607             {
11608               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
11609                  stringtab.  */
11610               file_ptr off;
11611
11612               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
11613               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
11614                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
11615                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
11616                 goto error_return;
11617             }
11618         }
11619     }
11620
11621   if (info->relocatable)
11622     {
11623       bfd_boolean failed = FALSE;
11624
11625       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
11626       if (failed)
11627         goto error_return;
11628     }
11629
11630   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
11631   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
11632     {
11633       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
11634         goto error_return;
11635     }
11636
11637   if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
11638     goto error_return;
11639
11640   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
11641
11642   elf_linker (abfd) = TRUE;
11643
11644   if (attr_section)
11645     {
11646       bfd_byte *contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (attr_size);
11647       if (contents == NULL)
11648         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
11649       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
11650       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
11651       free (contents);
11652     }
11653
11654   return TRUE;
11655
11656  error_return:
11657   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
11658   return FALSE;
11659 }
11660 \f
11661 /* Initialize COOKIE for input bfd ABFD.  */
11662
11663 static bfd_boolean
11664 init_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11665                    struct bfd_link_info *info, bfd *abfd)
11666 {
11667   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11668   const struct elf_backend_data *bed;
11669
11670   bed = get_elf_backend_data (abfd);
11671   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11672
11673   cookie->abfd = abfd;
11674   cookie->sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11675   cookie->bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
11676   if (cookie->bad_symtab)
11677     {
11678       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11679       cookie->extsymoff = 0;
11680     }
11681   else
11682     {
11683       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
11684       cookie->extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
11685     }
11686
11687   if (bed->s->arch_size == 32)
11688     cookie->r_sym_shift = 8;
11689   else
11690     cookie->r_sym_shift = 32;
11691
11692   cookie->locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
11693   if (cookie->locsyms == NULL && cookie->locsymcount != 0)
11694     {
11695       cookie->locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
11696                                               cookie->locsymcount, 0,
11697                                               NULL, NULL, NULL);
11698       if (cookie->locsyms == NULL)
11699         {
11700           info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
11701           return FALSE;
11702         }
11703       if (info->keep_memory)
11704         symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) cookie->locsyms;
11705     }
11706   return TRUE;
11707 }
11708
11709 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie, if appropriate.  */
11710
11711 static void
11712 fini_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie, bfd *abfd)
11713 {
11714   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11715
11716   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11717   if (cookie->locsyms != NULL
11718       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie->locsyms)
11719     free (cookie->locsyms);
11720 }
11721
11722 /* Initialize the relocation information in COOKIE for input section SEC
11723    of input bfd ABFD.  */
11724
11725 static bfd_boolean
11726 init_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11727                         struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
11728                         asection *sec)
11729 {
11730   const struct elf_backend_data *bed;
11731
11732   if (sec->reloc_count == 0)
11733     {
11734       cookie->rels = NULL;
11735       cookie->relend = NULL;
11736     }
11737   else
11738     {
11739       bed = get_elf_backend_data (abfd);
11740
11741       cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
11742                                                 info->keep_memory);
11743       if (cookie->rels == NULL)
11744         return FALSE;
11745       cookie->rel = cookie->rels;
11746       cookie->relend = (cookie->rels
11747                         + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
11748     }
11749   cookie->rel = cookie->rels;
11750   return TRUE;
11751 }
11752
11753 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_rels,
11754    if appropriate.  */
11755
11756 static void
11757 fini_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11758                         asection *sec)
11759 {
11760   if (cookie->rels && elf_section_data (sec)->relocs != cookie->rels)
11761     free (cookie->rels);
11762 }
11763
11764 /* Initialize the whole of COOKIE for input section SEC.  */
11765
11766 static bfd_boolean
11767 init_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11768                                struct bfd_link_info *info,
11769                                asection *sec)
11770 {
11771   if (!init_reloc_cookie (cookie, info, sec->owner))
11772     goto error1;
11773   if (!init_reloc_cookie_rels (cookie, info, sec->owner, sec))
11774     goto error2;
11775   return TRUE;
11776
11777  error2:
11778   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11779  error1:
11780   return FALSE;
11781 }
11782
11783 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_for_section,
11784    if appropriate.  */
11785
11786 static void
11787 fini_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11788                                asection *sec)
11789 {
11790   fini_reloc_cookie_rels (cookie, sec);
11791   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11792 }
11793 \f
11794 /* Garbage collect unused sections.  */
11795
11796 /* Default gc_mark_hook.  */
11797
11798 asection *
11799 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
11800                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
11801                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
11802                        struct elf_link_hash_entry *h,
11803                        Elf_Internal_Sym *sym)
11804 {
11805   const char *sec_name;
11806
11807   if (h != NULL)
11808     {
11809       switch (h->root.type)
11810         {
11811         case bfd_link_hash_defined:
11812         case bfd_link_hash_defweak:
11813           return h->root.u.def.section;
11814
11815         case bfd_link_hash_common:
11816           return h->root.u.c.p->section;
11817
11818         case bfd_link_hash_undefined:
11819         case bfd_link_hash_undefweak:
11820           /* To work around a glibc bug, keep all XXX input sections
11821              when there is an as yet undefined reference to __start_XXX
11822              or __stop_XXX symbols.  The linker will later define such
11823              symbols for orphan input sections that have a name
11824              representable as a C identifier.  */
11825           if (strncmp (h->root.root.string, "__start_", 8) == 0)
11826             sec_name = h->root.root.string + 8;
11827           else if (strncmp (h->root.root.string, "__stop_", 7) == 0)
11828             sec_name = h->root.root.string + 7;
11829           else
11830             sec_name = NULL;
11831
11832           if (sec_name && *sec_name != '\0')
11833             {
11834               bfd *i;
11835
11836               for (i = info->input_bfds; i; i = i->link.next)
11837                 {
11838                   sec = bfd_get_section_by_name (i, sec_name);
11839                   if (sec)
11840                     sec->flags |= SEC_KEEP;
11841                 }
11842             }
11843           break;
11844
11845         default:
11846           break;
11847         }
11848     }
11849   else
11850     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
11851
11852   return NULL;
11853 }
11854
11855 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11856    a section we've decided to keep.  Return the section that contains
11857    the relocation symbol, or NULL if no section contains it.  */
11858
11859 asection *
11860 _bfd_elf_gc_mark_rsec (struct bfd_link_info *info, asection *sec,
11861                        elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11862                        struct elf_reloc_cookie *cookie)
11863 {
11864   unsigned long r_symndx;
11865   struct elf_link_hash_entry *h;
11866
11867   r_symndx = cookie->rel->r_info >> cookie->r_sym_shift;
11868   if (r_symndx == STN_UNDEF)
11869     return NULL;
11870
11871   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
11872       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
11873     {
11874       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
11875       if (h == NULL)
11876         {
11877           info->callbacks->einfo (_("%F%P: corrupt input: %B\n"),
11878                                   sec->owner);
11879           return NULL;
11880         }
11881       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
11882              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11883         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11884       h->mark = 1;
11885       /* If this symbol is weak and there is a non-weak definition, we
11886          keep the non-weak definition because many backends put
11887          dynamic reloc info on the non-weak definition for code
11888          handling copy relocs.  */
11889       if (h->u.weakdef != NULL)
11890         h->u.weakdef->mark = 1;
11891       return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, h, NULL);
11892     }
11893
11894   return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, NULL,
11895                           &cookie->locsyms[r_symndx]);
11896 }
11897
11898 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11899    a section we've decided to keep.  Mark the section that contains
11900    the relocation symbol.  */
11901
11902 bfd_boolean
11903 _bfd_elf_gc_mark_reloc (struct bfd_link_info *info,
11904                         asection *sec,
11905                         elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11906                         struct elf_reloc_cookie *cookie)
11907 {
11908   asection *rsec;
11909
11910   rsec = _bfd_elf_gc_mark_rsec (info, sec, gc_mark_hook, cookie);
11911   if (rsec && !rsec->gc_mark)
11912     {
11913       if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour
11914           || (rsec->owner->flags & DYNAMIC) != 0)
11915         rsec->gc_mark = 1;
11916       else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
11917         return FALSE;
11918     }
11919   return TRUE;
11920 }
11921
11922 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
11923    it and any sections in this section's group, and all the sections
11924    which define symbols to which it refers.  */
11925
11926 bfd_boolean
11927 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
11928                   asection *sec,
11929                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
11930 {
11931   bfd_boolean ret;
11932   asection *group_sec, *eh_frame;
11933
11934   sec->gc_mark = 1;
11935
11936   /* Mark all the sections in the group.  */
11937   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
11938   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
11939     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
11940       return FALSE;
11941
11942   /* Look through the section relocs.  */
11943   ret = TRUE;
11944   eh_frame = elf_eh_frame_section (sec->owner);
11945   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0
11946       && sec->reloc_count > 0
11947       && sec != eh_frame)
11948     {
11949       struct elf_reloc_cookie cookie;
11950
11951       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
11952         ret = FALSE;
11953       else
11954         {
11955           for (; cookie.rel < cookie.relend; cookie.rel++)
11956             if (!_bfd_elf_gc_mark_reloc (info, sec, gc_mark_hook, &cookie))
11957               {
11958                 ret = FALSE;
11959                 break;
11960               }
11961           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
11962         }
11963     }
11964
11965   if (ret && eh_frame && elf_fde_list (sec))
11966     {
11967       struct elf_reloc_cookie cookie;
11968
11969       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, eh_frame))
11970         ret = FALSE;
11971       else
11972         {
11973           if (!_bfd_elf_gc_mark_fdes (info, sec, eh_frame,
11974                                       gc_mark_hook, &cookie))
11975             ret = FALSE;
11976           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, eh_frame);
11977         }
11978     }
11979
11980   return ret;
11981 }
11982
11983 /* Scan and mark sections in a special or debug section group.  */
11984
11985 static void
11986 _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (asection *grp)
11987 {
11988   /* Point to first section of section group.  */
11989   asection *ssec;
11990   /* Used to iterate the section group.  */
11991   asection *msec;
11992
11993   bfd_boolean is_special_grp = TRUE;
11994   bfd_boolean is_debug_grp = TRUE;
11995
11996   /* First scan to see if group contains any section other than debug
11997      and special section.  */
11998   ssec = msec = elf_next_in_group (grp);
11999   do
12000     {
12001       if ((msec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
12002         is_debug_grp = FALSE;
12003
12004       if ((msec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) != 0)
12005         is_special_grp = FALSE;
12006
12007       msec = elf_next_in_group (msec);
12008     }
12009   while (msec != ssec);
12010
12011   /* If this is a pure debug section group or pure special section group,
12012      keep all sections in this group.  */
12013   if (is_debug_grp || is_special_grp)
12014     {
12015       do
12016         {
12017           msec->gc_mark = 1;
12018           msec = elf_next_in_group (msec);
12019         }
12020       while (msec != ssec);
12021     }
12022 }
12023
12024 /* Keep debug and special sections.  */
12025
12026 bfd_boolean
12027 _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12028                                  elf_gc_mark_hook_fn mark_hook ATTRIBUTE_UNUSED)
12029 {
12030   bfd *ibfd;
12031
12032   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
12033     {
12034       asection *isec;
12035       bfd_boolean some_kept;
12036       bfd_boolean debug_frag_seen;
12037
12038       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
12039         continue;
12040
12041       /* Ensure all linker created sections are kept,
12042          see if any other section is already marked,
12043          and note if we have any fragmented debug sections.  */
12044       debug_frag_seen = some_kept = FALSE;
12045       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12046         {
12047           if ((isec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
12048             isec->gc_mark = 1;
12049           else if (isec->gc_mark)
12050             some_kept = TRUE;
12051
12052           if (debug_frag_seen == FALSE
12053               && (isec->flags & SEC_DEBUGGING)
12054               && CONST_STRNEQ (isec->name, ".debug_line."))
12055             debug_frag_seen = TRUE;
12056         }
12057
12058       /* If no section in this file will be kept, then we can
12059          toss out the debug and special sections.  */
12060       if (!some_kept)
12061         continue;
12062
12063       /* Keep debug and special sections like .comment when they are
12064          not part of a group.  Also keep section groups that contain
12065          just debug sections or special sections.  */
12066       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12067         {
12068           if ((isec->flags & SEC_GROUP) != 0)
12069             _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (isec);
12070           else if (((isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
12071                     || (isec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0)
12072                    && elf_next_in_group (isec) == NULL)
12073             isec->gc_mark = 1;
12074         }
12075
12076       if (! debug_frag_seen)
12077         continue;
12078
12079       /* Look for CODE sections which are going to be discarded,
12080          and find and discard any fragmented debug sections which
12081          are associated with that code section.  */
12082       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12083         if ((isec->flags & SEC_CODE) != 0
12084             && isec->gc_mark == 0)
12085           {
12086             unsigned int ilen;
12087             asection *dsec;
12088
12089             ilen = strlen (isec->name);
12090
12091             /* Association is determined by the name of the debug section
12092                containing the name of the code section as a suffix.  For
12093                example .debug_line.text.foo is a debug section associated
12094                with .text.foo.  */
12095             for (dsec = ibfd->sections; dsec != NULL; dsec = dsec->next)
12096               {
12097                 unsigned int dlen;
12098
12099                 if (dsec->gc_mark == 0
12100                     || (dsec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
12101                   continue;
12102
12103                 dlen = strlen (dsec->name);
12104
12105                 if (dlen > ilen
12106                     && strncmp (dsec->name + (dlen - ilen),
12107                                 isec->name, ilen) == 0)
12108                   {
12109                     dsec->gc_mark = 0;
12110                     break;
12111                   }
12112               }
12113           }
12114     }
12115   return TRUE;
12116 }
12117
12118 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
12119
12120 struct elf_gc_sweep_symbol_info
12121 {
12122   struct bfd_link_info *info;
12123   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
12124                        bfd_boolean);
12125 };
12126
12127 static bfd_boolean
12128 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
12129 {
12130   if (!h->mark
12131       && (((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12132             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12133            && !((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
12134                 && h->root.u.def.section->gc_mark))
12135           || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
12136           || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
12137     {
12138       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf;
12139
12140       inf = (struct elf_gc_sweep_symbol_info *) data;
12141       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
12142       h->def_regular = 0;
12143       h->ref_regular = 0;
12144       h->ref_regular_nonweak = 0;
12145     }
12146
12147   return TRUE;
12148 }
12149
12150 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
12151
12152 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
12153   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
12154
12155 static bfd_boolean
12156 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12157 {
12158   bfd *sub;
12159   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12160   gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook = bed->gc_sweep_hook;
12161   unsigned long section_sym_count;
12162   struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
12163
12164   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12165     {
12166       asection *o;
12167
12168       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
12169         continue;
12170
12171       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12172         {
12173           /* When any section in a section group is kept, we keep all
12174              sections in the section group.  If the first member of
12175              the section group is excluded, we will also exclude the
12176              group section.  */
12177           if (o->flags & SEC_GROUP)
12178             {
12179               asection *first = elf_next_in_group (o);
12180               o->gc_mark = first->gc_mark;
12181             }
12182
12183           if (o->gc_mark)
12184             continue;
12185
12186           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
12187           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
12188             continue;
12189
12190           /* Since this is early in the link process, it is simple
12191              to remove a section from the output.  */
12192           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
12193
12194           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
12195             _bfd_error_handler (_("Removing unused section '%s' in file '%B'"), sub, o->name);
12196
12197           /* But we also have to update some of the relocation
12198              info we collected before.  */
12199           if (gc_sweep_hook
12200               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0
12201               && o->reloc_count != 0
12202               && !((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
12203                    && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
12204               && !bfd_is_abs_section (o->output_section))
12205             {
12206               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
12207               bfd_boolean r;
12208
12209               internal_relocs
12210                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
12211                                              info->keep_memory);
12212               if (internal_relocs == NULL)
12213                 return FALSE;
12214
12215               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
12216
12217               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
12218                 free (internal_relocs);
12219
12220               if (!r)
12221                 return FALSE;
12222             }
12223         }
12224     }
12225
12226   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
12227      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
12228      static symbol table as well?  */
12229   sweep_info.info = info;
12230   sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
12231   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
12232                           &sweep_info);
12233
12234   _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (abfd, info, &section_sym_count);
12235   return TRUE;
12236 }
12237
12238 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
12239    elf_link_hash_traverse.  */
12240
12241 static bfd_boolean
12242 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12243 {
12244   /* Those that are not vtables.  */
12245   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12246     return TRUE;
12247
12248   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
12249   if (h->vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
12250     return TRUE;
12251
12252   /* If we've already been done, exit.  */
12253   if (h->vtable->used && h->vtable->used[-1])
12254     return TRUE;
12255
12256   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
12257   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable->parent, okp);
12258
12259   if (h->vtable->used == NULL)
12260     {
12261       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
12262          parent's table.  */
12263       h->vtable->used = h->vtable->parent->vtable->used;
12264       h->vtable->size = h->vtable->parent->vtable->size;
12265     }
12266   else
12267     {
12268       size_t n;
12269       bfd_boolean *cu, *pu;
12270
12271       /* Or the parent's entries into ours.  */
12272       cu = h->vtable->used;
12273       cu[-1] = TRUE;
12274       pu = h->vtable->parent->vtable->used;
12275       if (pu != NULL)
12276         {
12277           const struct elf_backend_data *bed;
12278           unsigned int log_file_align;
12279
12280           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
12281           log_file_align = bed->s->log_file_align;
12282           n = h->vtable->parent->vtable->size >> log_file_align;
12283           while (n--)
12284             {
12285               if (*pu)
12286                 *cu = TRUE;
12287               pu++;
12288               cu++;
12289             }
12290         }
12291     }
12292
12293   return TRUE;
12294 }
12295
12296 static bfd_boolean
12297 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12298 {
12299   asection *sec;
12300   bfd_vma hstart, hend;
12301   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
12302   const struct elf_backend_data *bed;
12303   unsigned int log_file_align;
12304
12305   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
12306      well as those that are not loaded.  */
12307   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12308     return TRUE;
12309
12310   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12311               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
12312
12313   sec = h->root.u.def.section;
12314   hstart = h->root.u.def.value;
12315   hend = hstart + h->size;
12316
12317   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
12318   if (!relstart)
12319     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
12320   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
12321   log_file_align = bed->s->log_file_align;
12322
12323   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
12324
12325   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
12326     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
12327       {
12328         /* If the entry is in use, do nothing.  */
12329         if (h->vtable->used
12330             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable->size)
12331           {
12332             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
12333             if (h->vtable->used[entry])
12334               continue;
12335           }
12336         /* Otherwise, kill it.  */
12337         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
12338       }
12339
12340   return TRUE;
12341 }
12342
12343 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
12344    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
12345    referenced.  */
12346
12347 bfd_boolean
12348 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
12349 {
12350   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
12351   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
12352
12353   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12354        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12355       && (h->ref_dynamic
12356           || ((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
12357               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
12358               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN
12359               && (!info->executable
12360                   || info->export_dynamic
12361                   || (h->dynamic
12362                       && d != NULL
12363                       && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
12364               && (strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR) != NULL
12365                   || !bfd_hide_sym_by_version (info->version_info,
12366                                                h->root.root.string)))))
12367     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12368
12369   return TRUE;
12370 }
12371
12372 /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
12373    and the section containing the entry symbol.  */
12374
12375 void
12376 _bfd_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
12377 {
12378   struct bfd_sym_chain *sym;
12379
12380   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
12381     {
12382       struct elf_link_hash_entry *h;
12383
12384       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), sym->name,
12385                                 FALSE, FALSE, FALSE);
12386
12387       if (h != NULL
12388           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12389               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12390           && !bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section))
12391         h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12392     }
12393 }
12394
12395 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
12396
12397 bfd_boolean
12398 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12399 {
12400   bfd_boolean ok = TRUE;
12401   bfd *sub;
12402   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
12403   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12404   struct elf_link_hash_table *htab;
12405
12406   if (!bed->can_gc_sections
12407       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12408     {
12409       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
12410       return TRUE;
12411     }
12412
12413   bed->gc_keep (info);
12414   htab = elf_hash_table (info);
12415
12416   /* Try to parse each bfd's .eh_frame section.  Point elf_eh_frame_section
12417      at the .eh_frame section if we can mark the FDEs individually.  */
12418   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12419     {
12420       asection *sec;
12421       struct elf_reloc_cookie cookie;
12422
12423       sec = bfd_get_section_by_name (sub, ".eh_frame");
12424       while (sec && init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
12425         {
12426           _bfd_elf_parse_eh_frame (sub, info, sec, &cookie);
12427           if (elf_section_data (sec)->sec_info
12428               && (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12429             elf_eh_frame_section (sub) = sec;
12430           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
12431           sec = bfd_get_next_section_by_name (sec);
12432         }
12433     }
12434
12435   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
12436   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_propagate_vtable_entries_used, &ok);
12437   if (!ok)
12438     return FALSE;
12439
12440   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
12441   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs, &ok);
12442   if (!ok)
12443     return FALSE;
12444
12445   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
12446   if (htab->dynamic_sections_created)
12447     elf_link_hash_traverse (htab, bed->gc_mark_dynamic_ref, info);
12448
12449   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
12450   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
12451   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12452     {
12453       asection *o;
12454
12455       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
12456         continue;
12457
12458       /* Start at sections marked with SEC_KEEP (ref _bfd_elf_gc_keep).
12459          Also treat note sections as a root, if the section is not part
12460          of a group.  */
12461       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12462         if (!o->gc_mark
12463             && (o->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
12464             && ((o->flags & SEC_KEEP) != 0
12465                 || (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE
12466                     && elf_next_in_group (o) == NULL )))
12467           {
12468             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12469               return FALSE;
12470           }
12471     }
12472
12473   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
12474   bed->gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12475
12476   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
12477   return elf_gc_sweep (abfd, info);
12478 }
12479 \f
12480 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
12481
12482 bfd_boolean
12483 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
12484                              asection *sec,
12485                              struct elf_link_hash_entry *h,
12486                              bfd_vma offset)
12487 {
12488   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
12489   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
12490   bfd_size_type extsymcount;
12491   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12492
12493   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
12494      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
12495      this point.  */
12496   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12497   if (!elf_bad_symtab (abfd))
12498     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
12499
12500   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12501   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
12502
12503   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
12504      offset as the relocation.  */
12505   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
12506     {
12507       if ((child = *search) != NULL
12508           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
12509               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12510           && child->root.u.def.section == sec
12511           && child->root.u.def.value == offset)
12512         goto win;
12513     }
12514
12515   (*_bfd_error_handler) ("%B: %A+%lu: No symbol found for INHERIT",
12516                          abfd, sec, (unsigned long) offset);
12517   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
12518   return FALSE;
12519
12520  win:
12521   if (!child->vtable)
12522     {
12523       child->vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
12524                        bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->vtable)));
12525       if (!child->vtable)
12526         return FALSE;
12527     }
12528   if (!h)
12529     {
12530       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
12531          be that someone has defined a non-global vtable though, which
12532          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
12533          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
12534
12535       child->vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
12536     }
12537   else
12538     child->vtable->parent = h;
12539
12540   return TRUE;
12541 }
12542
12543 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
12544
12545 bfd_boolean
12546 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12547                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12548                            struct elf_link_hash_entry *h,
12549                            bfd_vma addend)
12550 {
12551   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12552   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
12553
12554   if (!h->vtable)
12555     {
12556       h->vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
12557                    bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->vtable)));
12558       if (!h->vtable)
12559         return FALSE;
12560     }
12561
12562   if (addend >= h->vtable->size)
12563     {
12564       size_t size, bytes, file_align;
12565       bfd_boolean *ptr = h->vtable->used;
12566
12567       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
12568          a zero size.  */
12569       file_align = 1 << log_file_align;
12570       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
12571         size = addend + file_align;
12572       else
12573         {
12574           size = h->size;
12575           if (addend >= size)
12576             {
12577               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
12578                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
12579               size = addend + file_align;
12580             }
12581         }
12582       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
12583
12584       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
12585          consolidation pass.  */
12586       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
12587
12588       if (ptr)
12589         {
12590           ptr = (bfd_boolean *) bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
12591
12592           if (ptr != NULL)
12593             {
12594               size_t oldbytes;
12595
12596               oldbytes = (((h->vtable->size >> log_file_align) + 1)
12597                           * sizeof (bfd_boolean));
12598               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
12599             }
12600         }
12601       else
12602         ptr = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (bytes);
12603
12604       if (ptr == NULL)
12605         return FALSE;
12606
12607       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
12608       h->vtable->used = ptr + 1;
12609       h->vtable->size = size;
12610     }
12611
12612   h->vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
12613
12614   return TRUE;
12615 }
12616
12617 /* Map an ELF section header flag to its corresponding string.  */
12618 typedef struct
12619 {
12620   char *flag_name;
12621   flagword flag_value;
12622 } elf_flags_to_name_table;
12623
12624 static elf_flags_to_name_table elf_flags_to_names [] =
12625 {
12626   { "SHF_WRITE", SHF_WRITE },
12627   { "SHF_ALLOC", SHF_ALLOC },
12628   { "SHF_EXECINSTR", SHF_EXECINSTR },
12629   { "SHF_MERGE", SHF_MERGE },
12630   { "SHF_STRINGS", SHF_STRINGS },
12631   { "SHF_INFO_LINK", SHF_INFO_LINK},
12632   { "SHF_LINK_ORDER", SHF_LINK_ORDER},
12633   { "SHF_OS_NONCONFORMING", SHF_OS_NONCONFORMING},
12634   { "SHF_GROUP", SHF_GROUP },
12635   { "SHF_TLS", SHF_TLS },
12636   { "SHF_MASKOS", SHF_MASKOS },
12637   { "SHF_EXCLUDE", SHF_EXCLUDE },
12638 };
12639
12640 /* Returns TRUE if the section is to be included, otherwise FALSE.  */
12641 bfd_boolean
12642 bfd_elf_lookup_section_flags (struct bfd_link_info *info,
12643                               struct flag_info *flaginfo,
12644                               asection *section)
12645 {
12646   const bfd_vma sh_flags = elf_section_flags (section);
12647
12648   if (!flaginfo->flags_initialized)
12649     {
12650       bfd *obfd = info->output_bfd;
12651       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
12652       struct flag_info_list *tf = flaginfo->flag_list;
12653       int with_hex = 0;
12654       int without_hex = 0;
12655
12656       for (tf = flaginfo->flag_list; tf != NULL; tf = tf->next)
12657         {
12658           unsigned i;
12659           flagword (*lookup) (char *);
12660
12661           lookup = bed->elf_backend_lookup_section_flags_hook;
12662           if (lookup != NULL)
12663             {
12664               flagword hexval = (*lookup) ((char *) tf->name);
12665
12666               if (hexval != 0)
12667                 {
12668                   if (tf->with == with_flags)
12669                     with_hex |= hexval;
12670                   else if (tf->with == without_flags)
12671                     without_hex |= hexval;
12672                   tf->valid = TRUE;
12673                   continue;
12674                 }
12675             }
12676           for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (elf_flags_to_names); ++i)
12677             {
12678               if (strcmp (tf->name, elf_flags_to_names[i].flag_name) == 0)
12679                 {
12680                   if (tf->with == with_flags)
12681                     with_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
12682                   else if (tf->with == without_flags)
12683                     without_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
12684                   tf->valid = TRUE;
12685                   break;
12686                 }
12687             }
12688           if (!tf->valid)
12689             {
12690               info->callbacks->einfo
12691                 (_("Unrecognized INPUT_SECTION_FLAG %s\n"), tf->name);
12692               return FALSE;
12693             }
12694         }
12695       flaginfo->flags_initialized = TRUE;
12696       flaginfo->only_with_flags |= with_hex;
12697       flaginfo->not_with_flags |= without_hex;
12698     }
12699
12700   if ((flaginfo->only_with_flags & sh_flags) != flaginfo->only_with_flags)
12701     return FALSE;
12702
12703   if ((flaginfo->not_with_flags & sh_flags) != 0)
12704     return FALSE;
12705
12706   return TRUE;
12707 }
12708
12709 struct alloc_got_off_arg {
12710   bfd_vma gotoff;
12711   struct bfd_link_info *info;
12712 };
12713
12714 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
12715    to real got offsets.  */
12716
12717 static bfd_boolean
12718 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
12719 {
12720   struct alloc_got_off_arg *gofarg = (struct alloc_got_off_arg *) arg;
12721   bfd *obfd = gofarg->info->output_bfd;
12722   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
12723
12724   if (h->got.refcount > 0)
12725     {
12726       h->got.offset = gofarg->gotoff;
12727       gofarg->gotoff += bed->got_elt_size (obfd, gofarg->info, h, NULL, 0);
12728     }
12729   else
12730     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
12731
12732   return TRUE;
12733 }
12734
12735 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
12736    we're done.  Should be called from final_link.  */
12737
12738 bfd_boolean
12739 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
12740                                         struct bfd_link_info *info)
12741 {
12742   bfd *i;
12743   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12744   bfd_vma gotoff;
12745   struct alloc_got_off_arg gofarg;
12746
12747   BFD_ASSERT (abfd == info->output_bfd);
12748
12749   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
12750     return FALSE;
12751
12752   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
12753      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
12754   if (bed->want_got_plt)
12755     gotoff = 0;
12756   else
12757     gotoff = bed->got_header_size;
12758
12759   /* Do the local .got entries first.  */
12760   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link.next)
12761     {
12762       bfd_signed_vma *local_got;
12763       bfd_size_type j, locsymcount;
12764       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12765
12766       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
12767         continue;
12768
12769       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
12770       if (!local_got)
12771         continue;
12772
12773       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
12774       if (elf_bad_symtab (i))
12775         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12776       else
12777         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
12778
12779       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
12780         {
12781           if (local_got[j] > 0)
12782             {
12783               local_got[j] = gotoff;
12784               gotoff += bed->got_elt_size (abfd, info, NULL, i, j);
12785             }
12786           else
12787             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
12788         }
12789     }
12790
12791   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
12792      adjust_dynamic_symbol  */
12793   gofarg.gotoff = gotoff;
12794   gofarg.info = info;
12795   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
12796                           elf_gc_allocate_got_offsets,
12797                           &gofarg);
12798   return TRUE;
12799 }
12800
12801 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
12802    got entry reference counting is enabled.  */
12803
12804 bfd_boolean
12805 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12806 {
12807   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
12808     return FALSE;
12809
12810   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
12811   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
12812 }
12813
12814 bfd_boolean
12815 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
12816 {
12817   struct elf_reloc_cookie *rcookie = (struct elf_reloc_cookie *) cookie;
12818
12819   if (rcookie->bad_symtab)
12820     rcookie->rel = rcookie->rels;
12821
12822   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
12823     {
12824       unsigned long r_symndx;
12825
12826       if (! rcookie->bad_symtab)
12827         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
12828           return FALSE;
12829       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
12830         continue;
12831
12832       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
12833       if (r_symndx == STN_UNDEF)
12834         return TRUE;
12835
12836       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
12837           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
12838         {
12839           struct elf_link_hash_entry *h;
12840
12841           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
12842
12843           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
12844                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12845             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12846
12847           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12848                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12849               && (h->root.u.def.section->owner != rcookie->abfd
12850                   || h->root.u.def.section->kept_section != NULL
12851                   || discarded_section (h->root.u.def.section)))
12852             return TRUE;
12853         }
12854       else
12855         {
12856           /* It's not a relocation against a global symbol,
12857              but it could be a relocation against a local
12858              symbol for a discarded section.  */
12859           asection *isec;
12860           Elf_Internal_Sym *isym;
12861
12862           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
12863           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
12864           isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
12865           if (isec != NULL
12866               && (isec->kept_section != NULL
12867                   || discarded_section (isec)))
12868             return TRUE;
12869         }
12870       return FALSE;
12871     }
12872   return FALSE;
12873 }
12874
12875 /* Discard unneeded references to discarded sections.
12876    Returns -1 on error, 1 if any section's size was changed, 0 if
12877    nothing changed.  This function assumes that the relocations are in
12878    sorted order, which is true for all known assemblers.  */
12879
12880 int
12881 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
12882 {
12883   struct elf_reloc_cookie cookie;
12884   asection *o;
12885   bfd *abfd;
12886   int changed = 0;
12887
12888   if (info->traditional_format
12889       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12890     return 0;
12891
12892   o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".stab");
12893   if (o != NULL)
12894     {
12895       asection *i;
12896
12897       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
12898         {
12899           if (i->size == 0
12900               || i->reloc_count == 0
12901               || i->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_STABS)
12902             continue;
12903
12904           abfd = i->owner;
12905           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12906             continue;
12907
12908           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
12909             return -1;
12910
12911           if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, i,
12912                                           elf_section_data (i)->sec_info,
12913                                           bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12914                                           &cookie))
12915             changed = 1;
12916
12917           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
12918         }
12919     }
12920
12921   o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".eh_frame");
12922   if (o != NULL)
12923     {
12924       asection *i;
12925
12926       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
12927         {
12928           if (i->size == 0)
12929             continue;
12930
12931           abfd = i->owner;
12932           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12933             continue;
12934
12935           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
12936             return -1;
12937
12938           _bfd_elf_parse_eh_frame (abfd, info, i, &cookie);
12939           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, i,
12940                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12941                                                  &cookie))
12942             changed = 1;
12943
12944           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
12945         }
12946     }
12947
12948   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link.next)
12949     {
12950       const struct elf_backend_data *bed;
12951
12952       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12953         continue;
12954
12955       bed = get_elf_backend_data (abfd);
12956
12957       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL)
12958         {
12959           if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, abfd))
12960             return -1;
12961
12962           if ((*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
12963             changed = 1;
12964
12965           fini_reloc_cookie (&cookie, abfd);
12966         }
12967     }
12968
12969   if (info->eh_frame_hdr
12970       && !info->relocatable
12971       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
12972     changed = 1;
12973
12974   return changed;
12975 }
12976
12977 bfd_boolean
12978 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd,
12979                                  asection *sec,
12980                                  struct bfd_link_info *info)
12981 {
12982   flagword flags;
12983   const char *name, *key;
12984   struct bfd_section_already_linked *l;
12985   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
12986
12987   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
12988     return FALSE;
12989
12990   flags = sec->flags;
12991
12992   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
12993      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
12994   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
12995     return FALSE;
12996
12997   /* Don't put group member sections on our list of already linked
12998      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
12999   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
13000     return FALSE;
13001
13002   /* For a SHT_GROUP section, use the group signature as the key.  */
13003   name = sec->name;
13004   if ((flags & SEC_GROUP) != 0
13005       && elf_next_in_group (sec) != NULL
13006       && elf_group_name (elf_next_in_group (sec)) != NULL)
13007     key = elf_group_name (elf_next_in_group (sec));
13008   else
13009     {
13010       /* Otherwise we should have a .gnu.linkonce.<type>.<key> section.  */
13011       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
13012           && (key = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
13013         key++;
13014       else
13015         /* Must be a user linkonce section that doesn't follow gcc's
13016            naming convention.  In this case we won't be matching
13017            single member groups.  */
13018         key = name;
13019     }
13020
13021   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (key);
13022
13023   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13024     {
13025       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
13026          sections with a signature of <key> (<key> is some string),
13027          and linkonce sections named .gnu.linkonce.<type>.<key>.
13028          Match like sections.  LTO plugin sections are an exception.
13029          They are always named .gnu.linkonce.t.<key> and match either
13030          type of section.  */
13031       if (((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
13032            && ((flags & SEC_GROUP) != 0
13033                || strcmp (name, l->sec->name) == 0))
13034           || (l->sec->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
13035         {
13036           /* The section has already been linked.  See if we should
13037              issue a warning.  */
13038           if (!_bfd_handle_already_linked (sec, l, info))
13039             return FALSE;
13040
13041           if (flags & SEC_GROUP)
13042             {
13043               asection *first = elf_next_in_group (sec);
13044               asection *s = first;
13045
13046               while (s != NULL)
13047                 {
13048                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13049                   /* Record which group discards it.  */
13050                   s->kept_section = l->sec;
13051                   s = elf_next_in_group (s);
13052                   /* These lists are circular.  */
13053                   if (s == first)
13054                     break;
13055                 }
13056             }
13057
13058           return TRUE;
13059         }
13060     }
13061
13062   /* A single member comdat group section may be discarded by a
13063      linkonce section and vice versa.  */
13064   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
13065     {
13066       asection *first = elf_next_in_group (sec);
13067
13068       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
13069         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
13070         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13071           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
13072               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
13073             {
13074               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13075               first->kept_section = l->sec;
13076               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13077               break;
13078             }
13079     }
13080   else
13081     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
13082     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13083       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
13084         {
13085           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
13086
13087           if (first != NULL
13088               && elf_next_in_group (first) == first
13089               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
13090             {
13091               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13092               sec->kept_section = first;
13093               break;
13094             }
13095         }
13096
13097   /* Do not complain on unresolved relocations in `.gnu.linkonce.r.F'
13098      referencing its discarded `.gnu.linkonce.t.F' counterpart - g++-3.4
13099      specific as g++-4.x is using COMDAT groups (without the `.gnu.linkonce'
13100      prefix) instead.  `.gnu.linkonce.r.*' were the `.rodata' part of its
13101      matching `.gnu.linkonce.t.*'.  If `.gnu.linkonce.r.F' is not discarded
13102      but its `.gnu.linkonce.t.F' is discarded means we chose one-only
13103      `.gnu.linkonce.t.F' section from a different bfd not requiring any
13104      `.gnu.linkonce.r.F'.  Thus `.gnu.linkonce.r.F' should be discarded.
13105      The reverse order cannot happen as there is never a bfd with only the
13106      `.gnu.linkonce.r.F' section.  The order of sections in a bfd does not
13107      matter as here were are looking only for cross-bfd sections.  */
13108
13109   if ((flags & SEC_GROUP) == 0 && CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.r."))
13110     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13111       if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
13112           && CONST_STRNEQ (l->sec->name, ".gnu.linkonce.t."))
13113         {
13114           if (abfd != l->sec->owner)
13115             sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13116           break;
13117         }
13118
13119   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
13120   if (!bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
13121     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E\n"));
13122   return sec->output_section == bfd_abs_section_ptr;
13123 }
13124
13125 bfd_boolean
13126 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
13127 {
13128   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
13129 }
13130
13131 unsigned int
13132 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
13133 {
13134   return SHN_COMMON;
13135 }
13136
13137 asection *
13138 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
13139 {
13140   return bfd_com_section_ptr;
13141 }
13142
13143 bfd_vma
13144 _bfd_elf_default_got_elt_size (bfd *abfd,
13145                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
13146                                struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED,
13147                                bfd *ibfd ATTRIBUTE_UNUSED,
13148                                unsigned long symndx ATTRIBUTE_UNUSED)
13149 {
13150   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13151   return bed->s->arch_size / 8;
13152 }
13153
13154 /* Routines to support the creation of dynamic relocs.  */
13155
13156 /* Returns the name of the dynamic reloc section associated with SEC.  */
13157
13158 static const char *
13159 get_dynamic_reloc_section_name (bfd *       abfd,
13160                                 asection *  sec,
13161                                 bfd_boolean is_rela)
13162 {
13163   char *name;
13164   const char *old_name = bfd_get_section_name (NULL, sec);
13165   const char *prefix = is_rela ? ".rela" : ".rel";
13166
13167   if (old_name == NULL)
13168     return NULL;
13169
13170   name = bfd_alloc (abfd, strlen (prefix) + strlen (old_name) + 1);
13171   sprintf (name, "%s%s", prefix, old_name);
13172
13173   return name;
13174 }
13175
13176 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.
13177    If necessary compute the name of the dynamic reloc section based
13178    on SEC's name (looked up in ABFD's string table) and the setting
13179    of IS_RELA.  */
13180
13181 asection *
13182 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section (bfd *       abfd,
13183                                     asection *  sec,
13184                                     bfd_boolean is_rela)
13185 {
13186   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
13187
13188   if (reloc_sec == NULL)
13189     {
13190       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
13191
13192       if (name != NULL)
13193         {
13194           reloc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, name);
13195
13196           if (reloc_sec != NULL)
13197             elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
13198         }
13199     }
13200
13201   return reloc_sec;
13202 }
13203
13204 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.  If the
13205    section does not exist it is created and attached to the DYNOBJ
13206    bfd and stored in the SRELOC field of SEC's elf_section_data
13207    structure.
13208
13209    ALIGNMENT is the alignment for the newly created section and
13210    IS_RELA defines whether the name should be .rela.<SEC's name>
13211    or .rel.<SEC's name>.  The section name is looked up in the
13212    string table associated with ABFD.  */
13213
13214 asection *
13215 _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section (asection *sec,
13216                                      bfd *dynobj,
13217                                      unsigned int alignment,
13218                                      bfd *abfd,
13219                                      bfd_boolean is_rela)
13220 {
13221   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
13222
13223   if (reloc_sec == NULL)
13224     {
13225       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
13226
13227       if (name == NULL)
13228         return NULL;
13229
13230       reloc_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
13231
13232       if (reloc_sec == NULL)
13233         {
13234           flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
13235                             | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
13236           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
13237             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
13238
13239           reloc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, name, flags);
13240           if (reloc_sec != NULL)
13241             {
13242               /* _bfd_elf_get_sec_type_attr chooses a section type by
13243                  name.  Override as it may be wrong, eg. for a user
13244                  section named "auto" we'll get ".relauto" which is
13245                  seen to be a .rela section.  */
13246               elf_section_type (reloc_sec) = is_rela ? SHT_RELA : SHT_REL;
13247               if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, reloc_sec, alignment))
13248                 reloc_sec = NULL;
13249             }
13250         }
13251
13252       elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
13253     }
13254
13255   return reloc_sec;
13256 }
13257
13258 /* Copy the ELF symbol type and other attributes for a linker script
13259    assignment from HSRC to HDEST.  Generally this should be treated as
13260    if we found a strong non-dynamic definition for HDEST (except that
13261    ld ignores multiple definition errors).  */
13262 void
13263 _bfd_elf_copy_link_hash_symbol_type (bfd *abfd,
13264                                      struct bfd_link_hash_entry *hdest,
13265                                      struct bfd_link_hash_entry *hsrc)
13266 {
13267   struct elf_link_hash_entry *ehdest = (struct elf_link_hash_entry *) hdest;
13268   struct elf_link_hash_entry *ehsrc = (struct elf_link_hash_entry *) hsrc;
13269   Elf_Internal_Sym isym;
13270
13271   ehdest->type = ehsrc->type;
13272   ehdest->target_internal = ehsrc->target_internal;
13273
13274   isym.st_other = ehsrc->other;
13275   elf_merge_st_other (abfd, ehdest, &isym, TRUE, FALSE);
13276 }
13277
13278 /* Append a RELA relocation REL to section S in BFD.  */
13279
13280 void
13281 elf_append_rela (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13282 {
13283   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13284   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rela);
13285   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rela <= s->contents + s->size);
13286   bed->s->swap_reloca_out (abfd, rel, loc);
13287 }
13288
13289 /* Append a REL relocation REL to section S in BFD.  */
13290
13291 void
13292 elf_append_rel (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13293 {
13294   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13295   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rel);
13296   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rel <= s->contents + s->size);
13297   bed->s->swap_reloc_out (abfd, rel, loc);
13298 }