Downgrade linker error on protected symbols in .dynbss to a warning
[external/binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright (C) 1995-2015 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
19    MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "sysdep.h"
22 #include "bfd.h"
23 #include "bfd_stdint.h"
24 #include "bfdlink.h"
25 #include "libbfd.h"
26 #define ARCH_SIZE 0
27 #include "elf-bfd.h"
28 #include "safe-ctype.h"
29 #include "libiberty.h"
30 #include "objalloc.h"
31
32 /* This struct is used to pass information to routines called via
33    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
34
35 struct elf_info_failed
36 {
37   struct bfd_link_info *info;
38   bfd_boolean failed;
39 };
40
41 /* This structure is used to pass information to
42    _bfd_elf_link_find_version_dependencies.  */
43
44 struct elf_find_verdep_info
45 {
46   /* General link information.  */
47   struct bfd_link_info *info;
48   /* The number of dependencies.  */
49   unsigned int vers;
50   /* Whether we had a failure.  */
51   bfd_boolean failed;
52 };
53
54 static bfd_boolean _bfd_elf_fix_symbol_flags
55   (struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *);
56
57 /* Define a symbol in a dynamic linkage section.  */
58
59 struct elf_link_hash_entry *
60 _bfd_elf_define_linkage_sym (bfd *abfd,
61                              struct bfd_link_info *info,
62                              asection *sec,
63                              const char *name)
64 {
65   struct elf_link_hash_entry *h;
66   struct bfd_link_hash_entry *bh;
67   const struct elf_backend_data *bed;
68
69   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
70   if (h != NULL)
71     {
72       /* Zap symbol defined in an as-needed lib that wasn't linked.
73          This is a symptom of a larger problem:  Absolute symbols
74          defined in shared libraries can't be overridden, because we
75          lose the link to the bfd which is via the symbol section.  */
76       h->root.type = bfd_link_hash_new;
77     }
78
79   bh = &h->root;
80   bed = get_elf_backend_data (abfd);
81   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, BSF_GLOBAL,
82                                          sec, 0, NULL, FALSE, bed->collect,
83                                          &bh))
84     return NULL;
85   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
86   h->def_regular = 1;
87   h->non_elf = 0;
88   h->root.linker_def = 1;
89   h->type = STT_OBJECT;
90   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
91     h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
92
93   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
94   return h;
95 }
96
97 bfd_boolean
98 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
99 {
100   flagword flags;
101   asection *s;
102   struct elf_link_hash_entry *h;
103   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
104   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
105
106   /* This function may be called more than once.  */
107   s = bfd_get_linker_section (abfd, ".got");
108   if (s != NULL)
109     return TRUE;
110
111   flags = bed->dynamic_sec_flags;
112
113   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
114                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
115                                            ? ".rela.got" : ".rel.got"),
116                                           (bed->dynamic_sec_flags
117                                            | SEC_READONLY));
118   if (s == NULL
119       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
120     return FALSE;
121   htab->srelgot = s;
122
123   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
124   if (s == NULL
125       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
126     return FALSE;
127   htab->sgot = s;
128
129   if (bed->want_got_plt)
130     {
131       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
132       if (s == NULL
133           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
134                                          bed->s->log_file_align))
135         return FALSE;
136       htab->sgotplt = s;
137     }
138
139   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
140   s->size += bed->got_header_size;
141
142   if (bed->want_got_sym)
143     {
144       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
145          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
146          because we don't want to define the symbol if we are not creating
147          a global offset table.  */
148       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
149                                        "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
150       elf_hash_table (info)->hgot = h;
151       if (h == NULL)
152         return FALSE;
153     }
154
155   return TRUE;
156 }
157 \f
158 /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
159 static bfd_boolean
160 _bfd_elf_link_create_dynstrtab (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
161 {
162   struct elf_link_hash_table *hash_table;
163
164   hash_table = elf_hash_table (info);
165   if (hash_table->dynobj == NULL)
166     hash_table->dynobj = abfd;
167
168   if (hash_table->dynstr == NULL)
169     {
170       hash_table->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
171       if (hash_table->dynstr == NULL)
172         return FALSE;
173     }
174   return TRUE;
175 }
176
177 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
178    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
179    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
180    when the final executable is run, so we need to create them before
181    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
182    actual contents and size of these sections later.  */
183
184 bfd_boolean
185 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
186 {
187   flagword flags;
188   asection *s;
189   const struct elf_backend_data *bed;
190   struct elf_link_hash_entry *h;
191
192   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
193     return FALSE;
194
195   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
196     return TRUE;
197
198   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
199     return FALSE;
200
201   abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
202   bed = get_elf_backend_data (abfd);
203
204   flags = bed->dynamic_sec_flags;
205
206   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
207      shared library does not.  */
208   if (info->executable)
209     {
210       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".interp",
211                                               flags | SEC_READONLY);
212       if (s == NULL)
213         return FALSE;
214     }
215
216   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
217      if they are not needed.  */
218   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_d",
219                                           flags | SEC_READONLY);
220   if (s == NULL
221       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
222     return FALSE;
223
224   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version",
225                                           flags | SEC_READONLY);
226   if (s == NULL
227       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
228     return FALSE;
229
230   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_r",
231                                           flags | SEC_READONLY);
232   if (s == NULL
233       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
234     return FALSE;
235
236   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynsym",
237                                           flags | SEC_READONLY);
238   if (s == NULL
239       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
240     return FALSE;
241
242   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynstr",
243                                           flags | SEC_READONLY);
244   if (s == NULL)
245     return FALSE;
246
247   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynamic", flags);
248   if (s == NULL
249       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
250     return FALSE;
251
252   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
253      .dynamic section.  We could set _DYNAMIC in a linker script, but we
254      only want to define it if we are, in fact, creating a .dynamic
255      section.  We don't want to define it if there is no .dynamic
256      section, since on some ELF platforms the start up code examines it
257      to decide how to initialize the process.  */
258   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_DYNAMIC");
259   elf_hash_table (info)->hdynamic = h;
260   if (h == NULL)
261     return FALSE;
262
263   if (info->emit_hash)
264     {
265       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".hash",
266                                               flags | SEC_READONLY);
267       if (s == NULL
268           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
269         return FALSE;
270       elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
271     }
272
273   if (info->emit_gnu_hash)
274     {
275       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.hash",
276                                               flags | SEC_READONLY);
277       if (s == NULL
278           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
279         return FALSE;
280       /* For 64-bit ELF, .gnu.hash is a non-uniform entity size section:
281          4 32-bit words followed by variable count of 64-bit words, then
282          variable count of 32-bit words.  */
283       if (bed->s->arch_size == 64)
284         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 0;
285       else
286         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 4;
287     }
288
289   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
290      backend set the right flags.  The backend will normally create
291      the .got and .plt sections.  */
292   if (bed->elf_backend_create_dynamic_sections == NULL
293       || ! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
294     return FALSE;
295
296   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
297
298   return TRUE;
299 }
300
301 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
302
303 bfd_boolean
304 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
305 {
306   flagword flags, pltflags;
307   struct elf_link_hash_entry *h;
308   asection *s;
309   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
310   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
311
312   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
313      .rel[a].bss sections.  */
314   flags = bed->dynamic_sec_flags;
315
316   pltflags = flags;
317   if (bed->plt_not_loaded)
318     /* We do not clear SEC_ALLOC here because we still want the OS to
319        allocate space for the section; it's just that there's nothing
320        to read in from the object file.  */
321     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
322   else
323     pltflags |= SEC_ALLOC | SEC_CODE | SEC_LOAD;
324   if (bed->plt_readonly)
325     pltflags |= SEC_READONLY;
326
327   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".plt", pltflags);
328   if (s == NULL
329       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
330     return FALSE;
331   htab->splt = s;
332
333   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
334      .plt section.  */
335   if (bed->want_plt_sym)
336     {
337       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
338                                        "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
339       elf_hash_table (info)->hplt = h;
340       if (h == NULL)
341         return FALSE;
342     }
343
344   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
345                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
346                                            ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
347                                           flags | SEC_READONLY);
348   if (s == NULL
349       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
350     return FALSE;
351   htab->srelplt = s;
352
353   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
354     return FALSE;
355
356   if (bed->want_dynbss)
357     {
358       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
359          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
360          not functions.  We must allocate space for them in the process
361          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
362          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
363          section into the .bss section of the final image.  */
364       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynbss",
365                                               (SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED));
366       if (s == NULL)
367         return FALSE;
368
369       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
370          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
371          linker will map it to an output section.  We can't just create it
372          only if we need it, because we will not know whether we need it
373          until we have seen all the input files, and the first time the
374          main linker code calls BFD after examining all the input files
375          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
376          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
377          be needed, we can discard it later.  We will never need this
378          section when generating a shared object, since they do not use
379          copy relocs.  */
380       if (! info->shared)
381         {
382           s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
383                                                   (bed->rela_plts_and_copies_p
384                                                    ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
385                                                   flags | SEC_READONLY);
386           if (s == NULL
387               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
388             return FALSE;
389         }
390     }
391
392   return TRUE;
393 }
394 \f
395 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
396    read the input files, since we need to have a list of all of them
397    before we can determine the final sizes of the output sections.
398    Note that we may actually call this function even though we are not
399    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
400    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
401    one.  */
402
403 bfd_boolean
404 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
405                                     struct elf_link_hash_entry *h)
406 {
407   if (h->dynindx == -1)
408     {
409       struct elf_strtab_hash *dynstr;
410       char *p;
411       const char *name;
412       bfd_size_type indx;
413
414       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
415          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
416          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
417          this would not be necessary.  */
418       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
419         {
420         case STV_INTERNAL:
421         case STV_HIDDEN:
422           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
423               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
424             {
425               h->forced_local = 1;
426               if (!elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
427                 return TRUE;
428             }
429
430         default:
431           break;
432         }
433
434       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
435       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
436
437       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
438       if (dynstr == NULL)
439         {
440           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
441           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
442           if (dynstr == NULL)
443             return FALSE;
444         }
445
446       /* We don't put any version information in the dynamic string
447          table.  */
448       name = h->root.root.string;
449       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
450       if (p != NULL)
451         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
452            there are only a few symbols that have read-only names, being
453            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
454            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
455            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
456         *p = 0;
457
458       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
459
460       if (p != NULL)
461         *p = ELF_VER_CHR;
462
463       if (indx == (bfd_size_type) -1)
464         return FALSE;
465       h->dynstr_index = indx;
466     }
467
468   return TRUE;
469 }
470 \f
471 /* Mark a symbol dynamic.  */
472
473 static void
474 bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
475                                   struct elf_link_hash_entry *h,
476                                   Elf_Internal_Sym *sym)
477 {
478   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
479
480   /* It may be called more than once on the same H.  */
481   if(h->dynamic || info->relocatable)
482     return;
483
484   if ((info->dynamic_data
485        && (h->type == STT_OBJECT
486            || (sym != NULL
487                && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_OBJECT)))
488       || (d != NULL
489           && h->root.type == bfd_link_hash_new
490           && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
491     h->dynamic = 1;
492 }
493
494 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
495    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
496
497 bfd_boolean
498 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
499                                 struct bfd_link_info *info,
500                                 const char *name,
501                                 bfd_boolean provide,
502                                 bfd_boolean hidden)
503 {
504   struct elf_link_hash_entry *h, *hv;
505   struct elf_link_hash_table *htab;
506   const struct elf_backend_data *bed;
507
508   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
509     return TRUE;
510
511   htab = elf_hash_table (info);
512   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, !provide, TRUE, FALSE);
513   if (h == NULL)
514     return provide;
515
516   switch (h->root.type)
517     {
518     case bfd_link_hash_defined:
519     case bfd_link_hash_defweak:
520     case bfd_link_hash_common:
521       break;
522     case bfd_link_hash_undefweak:
523     case bfd_link_hash_undefined:
524       /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
525          been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
526          may depend on this.  */
527       h->root.type = bfd_link_hash_new;
528       if (h->root.u.undef.next != NULL || htab->root.undefs_tail == &h->root)
529         bfd_link_repair_undef_list (&htab->root);
530       break;
531     case bfd_link_hash_new:
532       bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, NULL);
533       h->non_elf = 0;
534       break;
535     case bfd_link_hash_indirect:
536       /* We had a versioned symbol in a dynamic library.  We make the
537          the versioned symbol point to this one.  */
538       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
539       hv = h;
540       while (hv->root.type == bfd_link_hash_indirect
541              || hv->root.type == bfd_link_hash_warning)
542         hv = (struct elf_link_hash_entry *) hv->root.u.i.link;
543       /* We don't need to update h->root.u since linker will set them
544          later.  */
545       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
546       hv->root.type = bfd_link_hash_indirect;
547       hv->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
548       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hv);
549       break;
550     case bfd_link_hash_warning:
551       abort ();
552       break;
553     }
554
555   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
556      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
557      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
558      force the correct value.  */
559   if (provide
560       && h->def_dynamic
561       && !h->def_regular)
562     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
563
564   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
565      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
566      then clear out any version information because the symbol will not be
567      associated with the dynamic object any more.  */
568   if (!provide
569       && h->def_dynamic
570       && !h->def_regular)
571     h->verinfo.verdef = NULL;
572
573   h->def_regular = 1;
574
575   if (hidden)
576     {
577       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
578       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
579         h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
580       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
581     }
582
583   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
584      and executables.  */
585   if (!info->relocatable
586       && h->dynindx != -1
587       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
588           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
589     h->forced_local = 1;
590
591   if ((h->def_dynamic
592        || h->ref_dynamic
593        || info->shared
594        || (info->executable && elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable))
595       && h->dynindx == -1)
596     {
597       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
598         return FALSE;
599
600       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
601          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
602          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
603       if (h->u.weakdef != NULL
604           && h->u.weakdef->dynindx == -1)
605         {
606           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
607             return FALSE;
608         }
609     }
610
611   return TRUE;
612 }
613
614 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
615    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
616    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
617
618 int
619 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
620                                           bfd *input_bfd,
621                                           long input_indx)
622 {
623   bfd_size_type amt;
624   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
625   struct elf_link_hash_table *eht;
626   struct elf_strtab_hash *dynstr;
627   unsigned long dynstr_index;
628   char *name;
629   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
630   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
631
632   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
633     return 0;
634
635   /* See if the entry exists already.  */
636   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
637     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
638       return 1;
639
640   amt = sizeof (*entry);
641   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *) bfd_alloc (input_bfd, amt);
642   if (entry == NULL)
643     return 0;
644
645   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
646   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
647                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
648     {
649       bfd_release (input_bfd, entry);
650       return 0;
651     }
652
653   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
654       && entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
655     {
656       asection *s;
657
658       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
659       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
660         {
661           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
662              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
663           bfd_release (input_bfd, entry);
664           return 2;
665         }
666     }
667
668   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
669           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
670            entry->isym.st_name));
671
672   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
673   if (dynstr == NULL)
674     {
675       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
676       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
677       if (dynstr == NULL)
678         return 0;
679     }
680
681   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
682   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
683     return 0;
684   entry->isym.st_name = dynstr_index;
685
686   eht = elf_hash_table (info);
687
688   entry->next = eht->dynlocal;
689   eht->dynlocal = entry;
690   entry->input_bfd = input_bfd;
691   entry->input_indx = input_indx;
692   eht->dynsymcount++;
693
694   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
695   entry->isym.st_info
696     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
697
698   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
699
700   return 1;
701 }
702
703 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
704
705 long
706 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
707                                     bfd *input_bfd,
708                                     long input_indx)
709 {
710   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
711
712   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
713     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
714       return e->dynindx;
715   return -1;
716 }
717
718 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
719    them are removed because they are marked as local.  This is called
720    via elf_link_hash_traverse.  */
721
722 static bfd_boolean
723 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
724                                       void *data)
725 {
726   size_t *count = (size_t *) data;
727
728   if (h->forced_local)
729     return TRUE;
730
731   if (h->dynindx != -1)
732     h->dynindx = ++(*count);
733
734   return TRUE;
735 }
736
737
738 /* Like elf_link_renumber_hash_table_dynsyms, but just number symbols with
739    STB_LOCAL binding.  */
740
741 static bfd_boolean
742 elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
743                                             void *data)
744 {
745   size_t *count = (size_t *) data;
746
747   if (!h->forced_local)
748     return TRUE;
749
750   if (h->dynindx != -1)
751     h->dynindx = ++(*count);
752
753   return TRUE;
754 }
755
756 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
757    omitted when creating a shared library.  */
758 bfd_boolean
759 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
760                                    struct bfd_link_info *info,
761                                    asection *p)
762 {
763   struct elf_link_hash_table *htab;
764   asection *ip;
765
766   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
767     {
768     case SHT_PROGBITS:
769     case SHT_NOBITS:
770       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
771          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
772     case SHT_NULL:
773       htab = elf_hash_table (info);
774       if (p == htab->tls_sec)
775         return FALSE;
776
777       if (htab->text_index_section != NULL)
778         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
779
780       return (htab->dynobj != NULL
781               && (ip = bfd_get_linker_section (htab->dynobj, p->name)) != NULL
782               && ip->output_section == p);
783
784       /* There shouldn't be section relative relocations
785          against any other section.  */
786     default:
787       return TRUE;
788     }
789 }
790
791 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
792    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
793    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
794    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
795    symbols.  */
796
797 static unsigned long
798 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
799                                 struct bfd_link_info *info,
800                                 unsigned long *section_sym_count)
801 {
802   unsigned long dynsymcount = 0;
803
804   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
805     {
806       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
807       asection *p;
808       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
809         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
810             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
811             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
812           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
813         else
814           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
815     }
816   *section_sym_count = dynsymcount;
817
818   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
819                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
820                           &dynsymcount);
821
822   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
823     {
824       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
825       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
826         p->dynindx = ++dynsymcount;
827     }
828
829   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
830                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
831                           &dynsymcount);
832
833   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
834      we must account for in our count.  Unless there weren't any
835      symbols, which means we'll have no table at all.  */
836   if (dynsymcount != 0)
837     ++dynsymcount;
838
839   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
840   return dynsymcount;
841 }
842
843 /* Merge st_other field.  */
844
845 static void
846 elf_merge_st_other (bfd *abfd, struct elf_link_hash_entry *h,
847                     const Elf_Internal_Sym *isym, asection *sec,
848                     bfd_boolean definition, bfd_boolean dynamic)
849 {
850   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
851
852   /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
853      code might be needed here.  */
854   if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
855     (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
856                                                 dynamic);
857
858   if (!dynamic)
859     {
860       unsigned symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
861       unsigned hvis = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
862
863       /* Keep the most constraining visibility.  Leave the remainder
864          of the st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
865       if (symvis - 1 < hvis - 1)
866         h->other = symvis | (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1));
867     }
868   else if (definition
869            && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_DEFAULT
870            && (sec->flags & SEC_READONLY) == 0)
871     h->protected_def = 1;
872 }
873
874 /* This function is called when we want to merge a new symbol with an
875    existing symbol.  It handles the various cases which arise when we
876    find a definition in a dynamic object, or when there is already a
877    definition in a dynamic object.  The new symbol is described by
878    NAME, SYM, PSEC, and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table
879    entry.  We set POLDBFD to the old symbol's BFD.  We set POLD_WEAK
880    if the old symbol was weak.  We set POLD_ALIGNMENT to the alignment
881    of an old common symbol.  We set OVERRIDE if the old symbol is
882    overriding a new definition.  We set TYPE_CHANGE_OK if it is OK for
883    the type to change.  We set SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size
884    to change.  By OK to change, we mean that we shouldn't warn if the
885    type or size does change.  */
886
887 static bfd_boolean
888 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
889                        struct bfd_link_info *info,
890                        const char *name,
891                        Elf_Internal_Sym *sym,
892                        asection **psec,
893                        bfd_vma *pvalue,
894                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
895                        bfd **poldbfd,
896                        bfd_boolean *pold_weak,
897                        unsigned int *pold_alignment,
898                        bfd_boolean *skip,
899                        bfd_boolean *override,
900                        bfd_boolean *type_change_ok,
901                        bfd_boolean *size_change_ok)
902 {
903   asection *sec, *oldsec;
904   struct elf_link_hash_entry *h;
905   struct elf_link_hash_entry *hi;
906   struct elf_link_hash_entry *flip;
907   int bind;
908   bfd *oldbfd;
909   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
910   bfd_boolean newweak, oldweak, newfunc, oldfunc;
911   const struct elf_backend_data *bed;
912
913   *skip = FALSE;
914   *override = FALSE;
915
916   sec = *psec;
917   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
918
919   if (! bfd_is_und_section (sec))
920     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
921   else
922     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
923          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
924   if (h == NULL)
925     return FALSE;
926   *sym_hash = h;
927
928   bed = get_elf_backend_data (abfd);
929
930   /* For merging, we only care about real symbols.  But we need to make
931      sure that indirect symbol dynamic flags are updated.  */
932   hi = h;
933   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
934          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
935     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
936
937   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
938      existing symbol.  */
939
940   oldbfd = NULL;
941   oldsec = NULL;
942   switch (h->root.type)
943     {
944     default:
945       break;
946
947     case bfd_link_hash_undefined:
948     case bfd_link_hash_undefweak:
949       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
950       break;
951
952     case bfd_link_hash_defined:
953     case bfd_link_hash_defweak:
954       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
955       oldsec = h->root.u.def.section;
956       break;
957
958     case bfd_link_hash_common:
959       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
960       oldsec = h->root.u.c.p->section;
961       if (pold_alignment)
962         *pold_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
963       break;
964     }
965   if (poldbfd && *poldbfd == NULL)
966     *poldbfd = oldbfd;
967
968   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
969   newweak = bind == STB_WEAK;
970   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
971              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
972   if (pold_weak)
973     *pold_weak = oldweak;
974
975   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
976      if we are doing an ELF link.  */
977   if (!(*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
978     return TRUE;
979
980   /* We have to check it for every instance since the first few may be
981      references and not all compilers emit symbol type for undefined
982      symbols.  */
983   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
984
985   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
986      respectively, is from a dynamic object.  */
987
988   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
989
990   /* ref_dynamic_nonweak and dynamic_def flags track actual undefined
991      syms and defined syms in dynamic libraries respectively.
992      ref_dynamic on the other hand can be set for a symbol defined in
993      a dynamic library, and def_dynamic may not be set;  When the
994      definition in a dynamic lib is overridden by a definition in the
995      executable use of the symbol in the dynamic lib becomes a
996      reference to the executable symbol.  */
997   if (newdyn)
998     {
999       if (bfd_is_und_section (sec))
1000         {
1001           if (bind != STB_WEAK)
1002             {
1003               h->ref_dynamic_nonweak = 1;
1004               hi->ref_dynamic_nonweak = 1;
1005             }
1006         }
1007       else
1008         {
1009           h->dynamic_def = 1;
1010           hi->dynamic_def = 1;
1011         }
1012     }
1013
1014   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
1015      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
1016      with a newly defined symbol--so we just return.  */
1017
1018   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
1019     {
1020       h->non_elf = 0;
1021       return TRUE;
1022     }
1023
1024   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
1025      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
1026      confusion that results if we try to override a symbol with
1027      itself.  The additional tests catch cases like
1028      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
1029      dynamic object, which we do want to handle here.  */
1030   if (abfd == oldbfd
1031       && (newweak || oldweak)
1032       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
1033           || !h->def_regular))
1034     return TRUE;
1035
1036   olddyn = FALSE;
1037   if (oldbfd != NULL)
1038     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1039   else if (oldsec != NULL)
1040     {
1041       /* This handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
1042          indices used by MIPS ELF.  */
1043       olddyn = (oldsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
1044     }
1045
1046   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
1047      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
1048
1049   newdef = !bfd_is_und_section (sec) && !bfd_is_com_section (sec);
1050
1051   olddef = (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
1052             && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1053             && h->root.type != bfd_link_hash_common);
1054
1055   /* NEWFUNC and OLDFUNC indicate whether the new or old symbol,
1056      respectively, appear to be a function.  */
1057
1058   newfunc = (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1059              && bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)));
1060
1061   oldfunc = (h->type != STT_NOTYPE
1062              && bed->is_function_type (h->type));
1063
1064   /* When we try to create a default indirect symbol from the dynamic
1065      definition with the default version, we skip it if its type and
1066      the type of existing regular definition mismatch.  */
1067   if (pold_alignment == NULL
1068       && newdyn
1069       && newdef
1070       && !olddyn
1071       && (((olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common)
1072            && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1073            && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1074            && h->type != STT_NOTYPE
1075            && !(newfunc && oldfunc))
1076           || (olddef
1077               && ((h->type == STT_GNU_IFUNC)
1078                   != (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)))))
1079     {
1080       *skip = TRUE;
1081       return TRUE;
1082     }
1083
1084   /* Check TLS symbols.  We don't check undefined symbols introduced
1085      by "ld -u" which have no type (and oldbfd NULL), and we don't
1086      check symbols from plugins because they also have no type.  */
1087   if (oldbfd != NULL
1088       && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1089       && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1090       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1091       && (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS))
1092     {
1093       bfd *ntbfd, *tbfd;
1094       bfd_boolean ntdef, tdef;
1095       asection *ntsec, *tsec;
1096
1097       if (h->type == STT_TLS)
1098         {
1099           ntbfd = abfd;
1100           ntsec = sec;
1101           ntdef = newdef;
1102           tbfd = oldbfd;
1103           tsec = oldsec;
1104           tdef = olddef;
1105         }
1106       else
1107         {
1108           ntbfd = oldbfd;
1109           ntsec = oldsec;
1110           ntdef = olddef;
1111           tbfd = abfd;
1112           tsec = sec;
1113           tdef = newdef;
1114         }
1115
1116       if (tdef && ntdef)
1117         (*_bfd_error_handler)
1118           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1119              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1120            tbfd, tsec, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1121       else if (!tdef && !ntdef)
1122         (*_bfd_error_handler)
1123           (_("%s: TLS reference in %B "
1124              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1125            tbfd, ntbfd, h->root.root.string);
1126       else if (tdef)
1127         (*_bfd_error_handler)
1128           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1129              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1130            tbfd, tsec, ntbfd, h->root.root.string);
1131       else
1132         (*_bfd_error_handler)
1133           (_("%s: TLS reference in %B "
1134              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1135            tbfd, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1136
1137       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1138       return FALSE;
1139     }
1140
1141   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1142      definition from a dynamic object.  */
1143   if (newdyn
1144       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1145       && !bfd_is_und_section (sec))
1146     {
1147       *skip = TRUE;
1148       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1149       h->ref_dynamic = 1;
1150       hi->ref_dynamic = 1;
1151       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1152          recorded as dynamic.
1153
1154          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1155       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1156         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1157       else
1158         return TRUE;
1159     }
1160   else if (!newdyn
1161            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1162            && h->def_dynamic)
1163     {
1164       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1165          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1166          object, we remove the old definition.  */
1167       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1168         {
1169           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1170              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1171              the symbol with default version to the normal one if it
1172              was referenced before.  */
1173           if (h->ref_regular)
1174             {
1175               hi->root.type = h->root.type;
1176               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1177               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, hi, h);
1178
1179               h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1180               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1181                 {
1182                   /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1183                      any dynamic link state.  */
1184                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1185                   h->forced_local = 0;
1186                   h->ref_dynamic = 0;
1187                 }
1188               else
1189                 h->ref_dynamic = 1;
1190
1191               h->def_dynamic = 0;
1192               /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1193               h->size = 0;
1194               h->type = 0;
1195
1196               h = hi;
1197             }
1198           else
1199             h = hi;
1200         }
1201
1202       /* If the old symbol was undefined before, then it will still be
1203          on the undefs list.  If the new symbol is undefined or
1204          common, we can't make it bfd_link_hash_new here, because new
1205          undefined or common symbols will be added to the undefs list
1206          by _bfd_generic_link_add_one_symbol.  Symbols may not be
1207          added twice to the undefs list.  Also, if the new symbol is
1208          undefweak then we don't want to lose the strong undef.  */
1209       if (h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1210         {
1211           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1212           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1213         }
1214       else
1215         {
1216           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1217           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1218         }
1219
1220       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1221         {
1222           /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1223              any dynamic link state.  */
1224           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1225           h->forced_local = 0;
1226           h->ref_dynamic = 0;
1227         }
1228       else
1229         h->ref_dynamic = 1;
1230       h->def_dynamic = 0;
1231       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1232       h->size = 0;
1233       h->type = 0;
1234       return TRUE;
1235     }
1236
1237   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1238      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1239      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1240      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1241      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1242      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1243      This reflects the way glibc's ld.so works.
1244
1245      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1246      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1247
1248   if (newdef && !newdyn && olddyn)
1249     newweak = FALSE;
1250   if (olddef && newdyn)
1251     oldweak = FALSE;
1252
1253   /* Allow changes between different types of function symbol.  */
1254   if (newfunc && oldfunc)
1255     *type_change_ok = TRUE;
1256
1257   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1258      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1259      is undefined and the new symbol is defined.  */
1260
1261   if (oldweak
1262       || newweak
1263       || (newdef
1264           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1265     *type_change_ok = TRUE;
1266
1267   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1268      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1269
1270   if (*type_change_ok
1271       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1272     *size_change_ok = TRUE;
1273
1274   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1275      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1276      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1277      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1278      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1279      to treat such symbols specially, because they raise special
1280      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1281      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1282      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1283      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1284      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1285      libraries.
1286
1287      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1288      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1289
1290      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1291      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1292      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1293      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1294      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1295      harmless.  */
1296
1297   if (newdyn
1298       && newdef
1299       && !newweak
1300       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1301       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1302       && sym->st_size > 0
1303       && !newfunc)
1304     newdyncommon = TRUE;
1305   else
1306     newdyncommon = FALSE;
1307
1308   if (olddyn
1309       && olddef
1310       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1311       && h->def_dynamic
1312       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1313       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1314       && h->size > 0
1315       && !oldfunc)
1316     olddyncommon = TRUE;
1317   else
1318     olddyncommon = FALSE;
1319
1320   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1321      backend to check if we can merge them.  */
1322   if (bed->merge_symbol != NULL)
1323     {
1324       if (!bed->merge_symbol (h, sym, psec, newdef, olddef, oldbfd, oldsec))
1325         return FALSE;
1326       sec = *psec;
1327     }
1328
1329   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1330      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1331      two.  */
1332
1333   if (olddyncommon
1334       && newdyncommon
1335       && sym->st_size != h->size)
1336     {
1337       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1338          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1339          size is different.  If the size is the same, we simply let
1340          the old symbol override the new one as normally happens with
1341          symbols defined in dynamic objects.  */
1342
1343       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1344              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1345         return FALSE;
1346
1347       if (sym->st_size > h->size)
1348         h->size = sym->st_size;
1349
1350       *size_change_ok = TRUE;
1351     }
1352
1353   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1354      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1355      some other object.  If so, we want to use the existing
1356      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1357      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1358      bfd_und_section_ptr.
1359
1360      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1361      shared library is a function, since common symbols always
1362      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1363      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1364      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1365      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1366
1367   if (newdyn
1368       && newdef
1369       && (olddef
1370           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1371               && (newweak || newfunc))))
1372     {
1373       *override = TRUE;
1374       newdef = FALSE;
1375       newdyncommon = FALSE;
1376
1377       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1378       *size_change_ok = TRUE;
1379
1380       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1381          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1382          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1383          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1384          change warning may still be appropriate.  */
1385
1386       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1387         *type_change_ok = TRUE;
1388     }
1389
1390   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1391      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1392      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1393      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1394      right thing.  */
1395
1396   if (newdyncommon
1397       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1398     {
1399       *override = TRUE;
1400       newdef = FALSE;
1401       newdyncommon = FALSE;
1402       *pvalue = sym->st_size;
1403       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1404       *size_change_ok = TRUE;
1405     }
1406
1407   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1408   if (newdef && olddef && newweak)
1409     {
1410       /* Don't skip new non-IR weak syms.  */
1411       if (!(oldbfd != NULL
1412             && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0
1413             && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
1414         {
1415           newdef = FALSE;
1416           *skip = TRUE;
1417         }
1418
1419       /* Merge st_other.  If the symbol already has a dynamic index,
1420          but visibility says it should not be visible, turn it into a
1421          local symbol.  */
1422       elf_merge_st_other (abfd, h, sym, sec, newdef, newdyn);
1423       if (h->dynindx != -1)
1424         switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1425           {
1426           case STV_INTERNAL:
1427           case STV_HIDDEN:
1428             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1429             break;
1430           }
1431     }
1432
1433   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1434      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1435      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1436      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1437      they are defined after the dynamic object in the link.
1438
1439      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1440      override a definition in a shared object if the shared object
1441      symbol is a function or is weak.  */
1442
1443   flip = NULL;
1444   if (!newdyn
1445       && (newdef
1446           || (bfd_is_com_section (sec)
1447               && (oldweak || oldfunc)))
1448       && olddyn
1449       && olddef
1450       && h->def_dynamic)
1451     {
1452       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1453          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1454          new definition.  */
1455
1456       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1457       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1458       *size_change_ok = TRUE;
1459
1460       olddef = FALSE;
1461       olddyncommon = FALSE;
1462
1463       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1464          overriding a function.  */
1465
1466       if (bfd_is_com_section (sec))
1467         {
1468           if (oldfunc)
1469             {
1470               /* If a common symbol overrides a function, make sure
1471                  that it isn't defined dynamically nor has type
1472                  function.  */
1473               h->def_dynamic = 0;
1474               h->type = STT_NOTYPE;
1475             }
1476           *type_change_ok = TRUE;
1477         }
1478
1479       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1480         flip = hi;
1481       else
1482         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1483            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1484            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1485         h->verinfo.vertree = NULL;
1486     }
1487
1488   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1489      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1490      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1491      which a new common symbol should simply override the definition
1492      in the shared library.  */
1493
1494   if (! newdyn
1495       && bfd_is_com_section (sec)
1496       && olddyncommon)
1497     {
1498       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1499          common symbol, but we don't know what to use for the section
1500          or the alignment.  */
1501       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1502              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1503         return FALSE;
1504
1505       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1506          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1507
1508       if (h->size > *pvalue)
1509         *pvalue = h->size;
1510
1511       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1512          in the dynamic object.  */
1513       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1514       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1515
1516       olddef = FALSE;
1517       olddyncommon = FALSE;
1518
1519       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1520       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1521
1522       *size_change_ok = TRUE;
1523       *type_change_ok = TRUE;
1524
1525       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1526         flip = hi;
1527       else
1528         h->verinfo.vertree = NULL;
1529     }
1530
1531   if (flip != NULL)
1532     {
1533       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1534          library and now find a definition in a normal object.  In this
1535          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1536       flip->root.type = h->root.type;
1537       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1538       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1539       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1540       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1541       if (h->def_dynamic)
1542         {
1543           h->def_dynamic = 0;
1544           flip->ref_dynamic = 1;
1545         }
1546     }
1547
1548   return TRUE;
1549 }
1550
1551 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1552    default for the symbol with the default version if needed. The
1553    symbol is described by H, NAME, SYM, SEC, and VALUE.  We
1554    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1555
1556 static bfd_boolean
1557 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1558                              struct bfd_link_info *info,
1559                              struct elf_link_hash_entry *h,
1560                              const char *name,
1561                              Elf_Internal_Sym *sym,
1562                              asection *sec,
1563                              bfd_vma value,
1564                              bfd **poldbfd,
1565                              bfd_boolean *dynsym)
1566 {
1567   bfd_boolean type_change_ok;
1568   bfd_boolean size_change_ok;
1569   bfd_boolean skip;
1570   char *shortname;
1571   struct elf_link_hash_entry *hi;
1572   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1573   const struct elf_backend_data *bed;
1574   bfd_boolean collect;
1575   bfd_boolean dynamic;
1576   bfd_boolean override;
1577   char *p;
1578   size_t len, shortlen;
1579   asection *tmp_sec;
1580
1581   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1582      create an indirect symbol from the default name to the fully
1583      decorated name.  This will cause external references which do not
1584      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1585   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1586   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
1587     return TRUE;
1588
1589   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1590   collect = bed->collect;
1591   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1592
1593   shortlen = p - name;
1594   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1595   if (shortname == NULL)
1596     return FALSE;
1597   memcpy (shortname, name, shortlen);
1598   shortname[shortlen] = '\0';
1599
1600   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1601      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1602      though we were defining the symbol we just defined, although we
1603      actually going to define an indirect symbol.  */
1604   type_change_ok = FALSE;
1605   size_change_ok = FALSE;
1606   tmp_sec = sec;
1607   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1608                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1609                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1610     return FALSE;
1611
1612   if (skip)
1613     goto nondefault;
1614
1615   if (! override)
1616     {
1617       bh = &hi->root;
1618       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1619              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT, bfd_ind_section_ptr,
1620               0, name, FALSE, collect, &bh)))
1621         return FALSE;
1622       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1623     }
1624   else
1625     {
1626       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1627          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1628          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1629          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1630          name, and it is the default version.
1631
1632          Overriding means that we already saw a definition for the
1633          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1634          the symbol defined in the dynamic object.
1635
1636          When this happens, we actually want to change NAME, the
1637          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1638          references to NAME in the shared object to become references
1639          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1640          when we override a function in a shared object: that the
1641          references in the shared object will be mapped to the
1642          definition in the regular object.  */
1643
1644       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1645              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1646         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1647
1648       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1649       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1650       if (h->def_dynamic)
1651         {
1652           h->def_dynamic = 0;
1653           hi->ref_dynamic = 1;
1654           if (hi->ref_regular
1655               || hi->def_regular)
1656             {
1657               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1658                 return FALSE;
1659             }
1660         }
1661
1662       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1663          other fields correctly.  */
1664       hi = h;
1665     }
1666
1667   /* Check if HI is a warning symbol.  */
1668   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1669     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1670
1671   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1672      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1673      the user in that case.  */
1674
1675   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1676     {
1677       struct elf_link_hash_entry *ht;
1678
1679       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1680       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
1681
1682       /* A reference to the SHORTNAME symbol from a dynamic library
1683          will be satisfied by the versioned symbol at runtime.  In
1684          effect, we have a reference to the versioned symbol.  */
1685       ht->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
1686       hi->dynamic_def |= ht->dynamic_def;
1687
1688       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1689          be dynamic.  */
1690       if (! *dynsym)
1691         {
1692           if (! dynamic)
1693             {
1694               if (! info->executable
1695                   || hi->def_dynamic
1696                   || hi->ref_dynamic)
1697                 *dynsym = TRUE;
1698             }
1699           else
1700             {
1701               if (hi->ref_regular)
1702                 *dynsym = TRUE;
1703             }
1704         }
1705     }
1706
1707   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1708      of the symbol.  */
1709
1710 nondefault:
1711   len = strlen (name);
1712   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1713   if (shortname == NULL)
1714     return FALSE;
1715   memcpy (shortname, name, shortlen);
1716   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1717
1718   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1719   type_change_ok = FALSE;
1720   size_change_ok = FALSE;
1721   tmp_sec = sec;
1722   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1723                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1724                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1725     return FALSE;
1726
1727   if (skip)
1728     return TRUE;
1729
1730   if (override)
1731     {
1732       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1733          the type of override we do in the case above unless it is
1734          overridden by a versioned definition.  */
1735       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1736           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1737         (*_bfd_error_handler)
1738           (_("%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1739            abfd, shortname);
1740     }
1741   else
1742     {
1743       bh = &hi->root;
1744       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1745              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1746               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1747         return FALSE;
1748       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1749
1750       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1751          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1752          to the user in that case.  */
1753
1754       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1755         {
1756           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
1757           h->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
1758           hi->dynamic_def |= h->dynamic_def;
1759
1760           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1761              must be dynamic.  */
1762           if (! *dynsym)
1763             {
1764               if (! dynamic)
1765                 {
1766                   if (! info->executable
1767                       || hi->ref_dynamic)
1768                     *dynsym = TRUE;
1769                 }
1770               else
1771                 {
1772                   if (hi->ref_regular)
1773                     *dynsym = TRUE;
1774                 }
1775             }
1776         }
1777     }
1778
1779   return TRUE;
1780 }
1781 \f
1782 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1783    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1784
1785 static bfd_boolean
1786 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1787 {
1788   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
1789
1790   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1791   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1792     return TRUE;
1793
1794   /* Ignore this if we won't export it.  */
1795   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
1796     return TRUE;
1797
1798   if (h->dynindx == -1
1799       && (h->def_regular || h->ref_regular)
1800       && ! bfd_hide_sym_by_version (eif->info->version_info,
1801                                     h->root.root.string))
1802     {
1803       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1804         {
1805           eif->failed = TRUE;
1806           return FALSE;
1807         }
1808     }
1809
1810   return TRUE;
1811 }
1812 \f
1813 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1814    libraries and referenced here.  Update the list of version
1815    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1816    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1817
1818 static bfd_boolean
1819 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1820                                          void *data)
1821 {
1822   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
1823   Elf_Internal_Verneed *t;
1824   Elf_Internal_Vernaux *a;
1825   bfd_size_type amt;
1826
1827   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1828      information.  */
1829   if (!h->def_dynamic
1830       || h->def_regular
1831       || h->dynindx == -1
1832       || h->verinfo.verdef == NULL
1833       || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1834           & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
1835     return TRUE;
1836
1837   /* See if we already know about this version.  */
1838   for (t = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1839        t != NULL;
1840        t = t->vn_nextref)
1841     {
1842       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1843         continue;
1844
1845       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1846         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
1847           return TRUE;
1848
1849       break;
1850     }
1851
1852   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
1853
1854   if (t == NULL)
1855     {
1856       amt = sizeof *t;
1857       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1858       if (t == NULL)
1859         {
1860           rinfo->failed = TRUE;
1861           return FALSE;
1862         }
1863
1864       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
1865       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1866       elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref = t;
1867     }
1868
1869   amt = sizeof *a;
1870   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1871   if (a == NULL)
1872     {
1873       rinfo->failed = TRUE;
1874       return FALSE;
1875     }
1876
1877   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
1878      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
1879      discard the string data when low in memory, this will have to be
1880      fixed.  */
1881   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
1882
1883   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
1884   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
1885
1886   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
1887   ++rinfo->vers;
1888
1889   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
1890
1891   t->vn_auxptr = a;
1892
1893   return TRUE;
1894 }
1895
1896 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
1897    have the version number script until we have read all of the input
1898    files, so until that point we don't know which symbols should be
1899    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1900
1901 static bfd_boolean
1902 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1903 {
1904   struct elf_info_failed *sinfo;
1905   struct bfd_link_info *info;
1906   const struct elf_backend_data *bed;
1907   struct elf_info_failed eif;
1908   char *p;
1909   bfd_size_type amt;
1910
1911   sinfo = (struct elf_info_failed *) data;
1912   info = sinfo->info;
1913
1914   /* Fix the symbol flags.  */
1915   eif.failed = FALSE;
1916   eif.info = info;
1917   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
1918     {
1919       if (eif.failed)
1920         sinfo->failed = TRUE;
1921       return FALSE;
1922     }
1923
1924   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
1925      objects.  */
1926   if (!h->def_regular)
1927     return TRUE;
1928
1929   bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
1930   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
1931   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
1932     {
1933       struct bfd_elf_version_tree *t;
1934       bfd_boolean hidden;
1935
1936       hidden = TRUE;
1937
1938       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
1939          not a hidden symbol.  */
1940       ++p;
1941       if (*p == ELF_VER_CHR)
1942         {
1943           hidden = FALSE;
1944           ++p;
1945         }
1946
1947       /* If there is no version string, we can just return out.  */
1948       if (*p == '\0')
1949         {
1950           if (hidden)
1951             h->hidden = 1;
1952           return TRUE;
1953         }
1954
1955       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
1956       for (t = sinfo->info->version_info; t != NULL; t = t->next)
1957         {
1958           if (strcmp (t->name, p) == 0)
1959             {
1960               size_t len;
1961               char *alc;
1962               struct bfd_elf_version_expr *d;
1963
1964               len = p - h->root.root.string;
1965               alc = (char *) bfd_malloc (len);
1966               if (alc == NULL)
1967                 {
1968                   sinfo->failed = TRUE;
1969                   return FALSE;
1970                 }
1971               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
1972               alc[len - 1] = '\0';
1973               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
1974                 alc[len - 2] = '\0';
1975
1976               h->verinfo.vertree = t;
1977               t->used = TRUE;
1978               d = NULL;
1979
1980               if (t->globals.list != NULL)
1981                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
1982
1983               /* See if there is anything to force this symbol to
1984                  local scope.  */
1985               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
1986                 {
1987                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
1988                   if (d != NULL
1989                       && h->dynindx != -1
1990                       && ! info->export_dynamic)
1991                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1992                 }
1993
1994               free (alc);
1995               break;
1996             }
1997         }
1998
1999       /* If we are building an application, we need to create a
2000          version node for this version.  */
2001       if (t == NULL && info->executable)
2002         {
2003           struct bfd_elf_version_tree **pp;
2004           int version_index;
2005
2006           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
2007              to worry about it.  */
2008           if (h->dynindx == -1)
2009             return TRUE;
2010
2011           amt = sizeof *t;
2012           t = (struct bfd_elf_version_tree *) bfd_zalloc (info->output_bfd, amt);
2013           if (t == NULL)
2014             {
2015               sinfo->failed = TRUE;
2016               return FALSE;
2017             }
2018
2019           t->name = p;
2020           t->name_indx = (unsigned int) -1;
2021           t->used = TRUE;
2022
2023           version_index = 1;
2024           /* Don't count anonymous version tag.  */
2025           if (sinfo->info->version_info != NULL
2026               && sinfo->info->version_info->vernum == 0)
2027             version_index = 0;
2028           for (pp = &sinfo->info->version_info;
2029                *pp != NULL;
2030                pp = &(*pp)->next)
2031             ++version_index;
2032           t->vernum = version_index;
2033
2034           *pp = t;
2035
2036           h->verinfo.vertree = t;
2037         }
2038       else if (t == NULL)
2039         {
2040           /* We could not find the version for a symbol when
2041              generating a shared archive.  Return an error.  */
2042           (*_bfd_error_handler)
2043             (_("%B: version node not found for symbol %s"),
2044              info->output_bfd, h->root.root.string);
2045           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2046           sinfo->failed = TRUE;
2047           return FALSE;
2048         }
2049
2050       if (hidden)
2051         h->hidden = 1;
2052     }
2053
2054   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2055      something.  */
2056   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->info->version_info != NULL)
2057     {
2058       bfd_boolean hide;
2059
2060       h->verinfo.vertree
2061         = bfd_find_version_for_sym (sinfo->info->version_info,
2062                                     h->root.root.string, &hide);
2063       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2064         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2065     }
2066
2067   return TRUE;
2068 }
2069 \f
2070 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2071    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2072    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2073    which should have already been allocated to contain enough space.
2074    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2075    relocations should be stored.
2076
2077    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2078
2079 static bfd_boolean
2080 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2081                                    asection *sec,
2082                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2083                                    void *external_relocs,
2084                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2085 {
2086   const struct elf_backend_data *bed;
2087   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2088   const bfd_byte *erela;
2089   const bfd_byte *erelaend;
2090   Elf_Internal_Rela *irela;
2091   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2092   size_t nsyms;
2093
2094   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2095   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2096     return FALSE;
2097
2098   /* Read the relocations.  */
2099   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2100     return FALSE;
2101
2102   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2103   nsyms = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
2104
2105   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2106
2107   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2108   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2109     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2110   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2111     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2112   else
2113     {
2114       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2115       return FALSE;
2116     }
2117
2118   erela = (const bfd_byte *) external_relocs;
2119   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2120   irela = internal_relocs;
2121   while (erela < erelaend)
2122     {
2123       bfd_vma r_symndx;
2124
2125       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2126       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2127       if (bed->s->arch_size == 64)
2128         r_symndx >>= 24;
2129       if (nsyms > 0)
2130         {
2131           if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2132             {
2133               (*_bfd_error_handler)
2134                 (_("%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx)"
2135                    " for offset 0x%lx in section `%A'"),
2136                  abfd, sec,
2137                  (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2138               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2139               return FALSE;
2140             }
2141         }
2142       else if (r_symndx != STN_UNDEF)
2143         {
2144           (*_bfd_error_handler)
2145             (_("%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
2146                " when the object file has no symbol table"),
2147              abfd, sec,
2148              (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2149           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2150           return FALSE;
2151         }
2152       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2153       erela += shdr->sh_entsize;
2154     }
2155
2156   return TRUE;
2157 }
2158
2159 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2160    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2161    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2162    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2163    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2164    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2165    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2166    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2167    RELA_HDR relocations.  */
2168
2169 Elf_Internal_Rela *
2170 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2171                            asection *o,
2172                            void *external_relocs,
2173                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2174                            bfd_boolean keep_memory)
2175 {
2176   void *alloc1 = NULL;
2177   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2178   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2179   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
2180   Elf_Internal_Rela *internal_rela_relocs;
2181
2182   if (esdo->relocs != NULL)
2183     return esdo->relocs;
2184
2185   if (o->reloc_count == 0)
2186     return NULL;
2187
2188   if (internal_relocs == NULL)
2189     {
2190       bfd_size_type size;
2191
2192       size = o->reloc_count;
2193       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2194       if (keep_memory)
2195         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2196       else
2197         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2198       if (internal_relocs == NULL)
2199         goto error_return;
2200     }
2201
2202   if (external_relocs == NULL)
2203     {
2204       bfd_size_type size = 0;
2205
2206       if (esdo->rel.hdr)
2207         size += esdo->rel.hdr->sh_size;
2208       if (esdo->rela.hdr)
2209         size += esdo->rela.hdr->sh_size;
2210
2211       alloc1 = bfd_malloc (size);
2212       if (alloc1 == NULL)
2213         goto error_return;
2214       external_relocs = alloc1;
2215     }
2216
2217   internal_rela_relocs = internal_relocs;
2218   if (esdo->rel.hdr)
2219     {
2220       if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rel.hdr,
2221                                               external_relocs,
2222                                               internal_relocs))
2223         goto error_return;
2224       external_relocs = (((bfd_byte *) external_relocs)
2225                          + esdo->rel.hdr->sh_size);
2226       internal_rela_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdo->rel.hdr)
2227                                * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2228     }
2229
2230   if (esdo->rela.hdr
2231       && (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rela.hdr,
2232                                               external_relocs,
2233                                               internal_rela_relocs)))
2234     goto error_return;
2235
2236   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2237   if (keep_memory)
2238     esdo->relocs = internal_relocs;
2239
2240   if (alloc1 != NULL)
2241     free (alloc1);
2242
2243   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2244      back (under the name of internal_relocs).  */
2245
2246   return internal_relocs;
2247
2248  error_return:
2249   if (alloc1 != NULL)
2250     free (alloc1);
2251   if (alloc2 != NULL)
2252     {
2253       if (keep_memory)
2254         bfd_release (abfd, alloc2);
2255       else
2256         free (alloc2);
2257     }
2258   return NULL;
2259 }
2260
2261 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2262    section header for a section containing relocations for O.  */
2263
2264 static bfd_boolean
2265 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2266                                   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
2267 {
2268   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr = reldata->hdr;
2269
2270   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2271   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reldata->count;
2272
2273   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2274      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2275      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2276      we zero the allocated space.  */
2277   rel_hdr->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2278   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2279     return FALSE;
2280
2281   if (reldata->hashes == NULL && reldata->count)
2282     {
2283       struct elf_link_hash_entry **p;
2284
2285       p = ((struct elf_link_hash_entry **)
2286            bfd_zmalloc (reldata->count * sizeof (*p)));
2287       if (p == NULL)
2288         return FALSE;
2289
2290       reldata->hashes = p;
2291     }
2292
2293   return TRUE;
2294 }
2295
2296 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2297    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2298    OUTPUT_BFD.  */
2299
2300 bfd_boolean
2301 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2302                              asection *input_section,
2303                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2304                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2305                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2306                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2307 {
2308   Elf_Internal_Rela *irela;
2309   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2310   bfd_byte *erel;
2311   struct bfd_elf_section_reloc_data *output_reldata;
2312   asection *output_section;
2313   const struct elf_backend_data *bed;
2314   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2315   struct bfd_elf_section_data *esdo;
2316
2317   output_section = input_section->output_section;
2318
2319   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2320   esdo = elf_section_data (output_section);
2321   if (esdo->rel.hdr && esdo->rel.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2322     {
2323       output_reldata = &esdo->rel;
2324       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2325     }
2326   else if (esdo->rela.hdr
2327            && esdo->rela.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2328     {
2329       output_reldata = &esdo->rela;
2330       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2331     }
2332   else
2333     {
2334       (*_bfd_error_handler)
2335         (_("%B: relocation size mismatch in %B section %A"),
2336          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2337       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2338       return FALSE;
2339     }
2340
2341   erel = output_reldata->hdr->contents;
2342   erel += output_reldata->count * input_rel_hdr->sh_entsize;
2343   irela = internal_relocs;
2344   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2345                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2346   while (irela < irelaend)
2347     {
2348       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2349       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2350       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2351     }
2352
2353   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2354      relocations.  */
2355   output_reldata->count += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2356
2357   return TRUE;
2358 }
2359 \f
2360 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2361
2362 bfd_boolean
2363 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2364                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2365 {
2366   if (info->pie
2367       && h->dynindx == -1
2368       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2369     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2370
2371   return TRUE;
2372 }
2373
2374 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2375    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2376    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2377    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2378    the face of future changes.  */
2379
2380 static bfd_boolean
2381 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2382                            struct elf_info_failed *eif)
2383 {
2384   const struct elf_backend_data *bed;
2385
2386   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2387      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2388      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2389      an ELF dynamic object.  */
2390   if (h->non_elf)
2391     {
2392       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2393         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2394
2395       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2396           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2397         {
2398           h->ref_regular = 1;
2399           h->ref_regular_nonweak = 1;
2400         }
2401       else
2402         {
2403           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2404               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2405                   == bfd_target_elf_flavour))
2406             {
2407               h->ref_regular = 1;
2408               h->ref_regular_nonweak = 1;
2409             }
2410           else
2411             h->def_regular = 1;
2412         }
2413
2414       if (h->dynindx == -1
2415           && (h->def_dynamic
2416               || h->ref_dynamic))
2417         {
2418           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2419             {
2420               eif->failed = TRUE;
2421               return FALSE;
2422             }
2423         }
2424     }
2425   else
2426     {
2427       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2428          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2429          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2430          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2431          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2432          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2433       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2434            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2435           && !h->def_regular
2436           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2437               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2438                  != bfd_target_elf_flavour)
2439               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2440                  && !h->def_dynamic)))
2441         h->def_regular = 1;
2442     }
2443
2444   /* Backend specific symbol fixup.  */
2445   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2446   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2447       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2448     return FALSE;
2449
2450   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2451      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2452      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2453      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2454      flag will not have been set.  */
2455   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2456       && !h->def_regular
2457       && h->ref_regular
2458       && !h->def_dynamic
2459       && (h->root.u.def.section->owner->flags & (DYNAMIC | BFD_PLUGIN)) == 0)
2460     h->def_regular = 1;
2461
2462   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2463      symbols to the definition within the shared object), and this
2464      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2465      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2466      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2467      will force it local.  */
2468   if (h->needs_plt
2469       && eif->info->shared
2470       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2471       && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2472           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2473       && h->def_regular)
2474     {
2475       bfd_boolean force_local;
2476
2477       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2478                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2479       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2480     }
2481
2482   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2483      hide it from the dynamic linker.  */
2484   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2485       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2486     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2487
2488   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2489      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2490      over to the real definition.  */
2491   if (h->u.weakdef != NULL)
2492     {
2493       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2494          don't do anything special.  See the longer description in
2495          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2496       if (h->u.weakdef->def_regular)
2497         h->u.weakdef = NULL;
2498       else
2499         {
2500           struct elf_link_hash_entry *weakdef = h->u.weakdef;
2501
2502           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2503             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2504
2505           BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2506                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2507           BFD_ASSERT (weakdef->def_dynamic);
2508           BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2509                       || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2510           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, weakdef, h);
2511         }
2512     }
2513
2514   return TRUE;
2515 }
2516
2517 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2518    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2519    recursively.  */
2520
2521 static bfd_boolean
2522 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2523 {
2524   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2525   bfd *dynobj;
2526   const struct elf_backend_data *bed;
2527
2528   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2529     return FALSE;
2530
2531   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2532   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2533     return TRUE;
2534
2535   /* Fix the symbol flags.  */
2536   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2537     return FALSE;
2538
2539   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2540      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2541      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2542      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2543      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2544      about symbols which are defined by one dynamic object and
2545      referenced by another one?  */
2546   if (!h->needs_plt
2547       && h->type != STT_GNU_IFUNC
2548       && (h->def_regular
2549           || !h->def_dynamic
2550           || (!h->ref_regular
2551               && (h->u.weakdef == NULL || h->u.weakdef->dynindx == -1))))
2552     {
2553       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2554       return TRUE;
2555     }
2556
2557   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2558      can happen via a recursive call.  */
2559   if (h->dynamic_adjusted)
2560     return TRUE;
2561
2562   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2563      after checking the above conditions, because we may look at a
2564      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2565      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2566   h->dynamic_adjusted = 1;
2567
2568   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2569      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2570      then get a good value for the real definition.  We handle the
2571      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2572
2573      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2574      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2575      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2576      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2577      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2578      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2579      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2580      library model.
2581
2582      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2583      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2584      tzset call changes _timezone.  If you write
2585        extern int timezone;
2586        int _timezone = 5;
2587        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2588      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2589      the same number will print both times.  However, if the processor
2590      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2591      into your process image, and, since you define _timezone
2592      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2593      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2594      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2595
2596   if (h->u.weakdef != NULL)
2597     {
2598       /* If we get to this point, there is an implicit reference to
2599          H->U.WEAKDEF by a regular object file via the weak symbol H.  */
2600       h->u.weakdef->ref_regular = 1;
2601
2602       /* Ensure that the backend adjust_dynamic_symbol function sees
2603          H->U.WEAKDEF before H by recursively calling ourselves.  */
2604       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->u.weakdef, eif))
2605         return FALSE;
2606     }
2607
2608   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2609      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2610      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2611      This case can arise when a shared object is built with assembly
2612      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2613   if (h->size == 0
2614       && h->type == STT_NOTYPE
2615       && !h->needs_plt)
2616     (*_bfd_error_handler)
2617       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2618        h->root.root.string);
2619
2620   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2621   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2622
2623   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2624     {
2625       eif->failed = TRUE;
2626       return FALSE;
2627     }
2628
2629   return TRUE;
2630 }
2631
2632 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
2633    DYNBSS.  */
2634
2635 bfd_boolean
2636 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct bfd_link_info *info,
2637                               struct elf_link_hash_entry *h,
2638                               asection *dynbss)
2639 {
2640   unsigned int power_of_two;
2641   bfd_vma mask;
2642   asection *sec = h->root.u.def.section;
2643
2644   /* The section aligment of definition is the maximum alignment
2645      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
2646      know the symbol alignment requirement, we start with the
2647      maximum alignment and check low bits of the symbol address
2648      for the minimum alignment.  */
2649   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
2650   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
2651   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
2652     {
2653        mask >>= 1;
2654        --power_of_two;
2655     }
2656
2657   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
2658                                                 dynbss))
2659     {
2660       /* Adjust the section alignment if needed.  */
2661       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
2662                                        power_of_two))
2663         return FALSE;
2664     }
2665
2666   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
2667   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
2668
2669   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
2670   h->root.u.def.section = dynbss;
2671   h->root.u.def.value = dynbss->size;
2672
2673   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
2674   dynbss->size += h->size;
2675
2676   if (h->protected_def)
2677     info->callbacks->einfo
2678       (_("%P: copy reloc against protected `%T' is dangerous\n"),
2679        h->root.root.string);
2680
2681   return TRUE;
2682 }
2683
2684 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2685    to reflect the object merging within the sections.  */
2686
2687 static bfd_boolean
2688 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2689 {
2690   asection *sec;
2691
2692   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2693        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2694       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2695       && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE)
2696     {
2697       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
2698
2699       h->root.u.def.value =
2700         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2701                                     &h->root.u.def.section,
2702                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2703                                     h->root.u.def.value);
2704     }
2705
2706   return TRUE;
2707 }
2708
2709 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2710    to resolve local to the current module, and true if it should be
2711    considered to bind dynamically.  */
2712
2713 bfd_boolean
2714 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2715                            struct bfd_link_info *info,
2716                            bfd_boolean not_local_protected)
2717 {
2718   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2719   const struct elf_backend_data *bed;
2720   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2721
2722   if (h == NULL)
2723     return FALSE;
2724
2725   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2726          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2727     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2728
2729   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2730   if (h->dynindx == -1)
2731     return FALSE;
2732   if (h->forced_local)
2733     return FALSE;
2734
2735   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2736      visible symbol resolves locally.  */
2737   binding_stays_local_p = info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h);
2738
2739   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2740     {
2741     case STV_INTERNAL:
2742     case STV_HIDDEN:
2743       return FALSE;
2744
2745     case STV_PROTECTED:
2746       hash_table = elf_hash_table (info);
2747       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2748         return FALSE;
2749
2750       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2751
2752       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2753          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2754          we should be resolving them to the current module.  */
2755       if (!not_local_protected || !bed->is_function_type (h->type))
2756         binding_stays_local_p = TRUE;
2757       break;
2758
2759     default:
2760       break;
2761     }
2762
2763   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2764   if (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
2765     return TRUE;
2766
2767   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2768      us that it remains local.  */
2769   return !binding_stays_local_p;
2770 }
2771
2772 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2773    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2774    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2775    undefined symbols.  The two functions are virtually identical except
2776    for the place where forced_local and dynindx == -1 are tested.  If
2777    either of those tests are true, _bfd_elf_dynamic_symbol_p will say
2778    the symbol is local, while _bfd_elf_symbol_refs_local_p will say
2779    the symbol is local only for defined symbols.
2780    It might seem that _bfd_elf_dynamic_symbol_p could be rewritten as
2781    !_bfd_elf_symbol_refs_local_p, except that targets differ in their
2782    treatment of undefined weak symbols.  For those that do not make
2783    undefined weak symbols dynamic, both functions may return false.  */
2784
2785 bfd_boolean
2786 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2787                               struct bfd_link_info *info,
2788                               bfd_boolean local_protected)
2789 {
2790   const struct elf_backend_data *bed;
2791   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2792
2793   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2794   if (h == NULL)
2795     return TRUE;
2796
2797   /* STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2798   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
2799       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
2800     return TRUE;
2801
2802   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2803      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2804   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2805     /* Do nothing.  */;
2806   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2807      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2808   else if (!h->def_regular)
2809     return FALSE;
2810
2811   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2812   if (h->forced_local)
2813     return TRUE;
2814
2815   /* As do non-dynamic symbols.  */
2816   if (h->dynindx == -1)
2817     return TRUE;
2818
2819   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2820      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2821      shared libraries.  */
2822   if (info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h))
2823     return TRUE;
2824
2825   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2826      with default visibility might not resolve locally.  */
2827   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2828     return FALSE;
2829
2830   hash_table = elf_hash_table (info);
2831   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2832     return TRUE;
2833
2834   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2835
2836   /* STV_PROTECTED non-function symbols are local.  */
2837   if (!bed->is_function_type (h->type))
2838     return TRUE;
2839
2840   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2841      symbols be treated as dynamic symbols.  If the address of a
2842      function not defined in an executable is set to that function's
2843      plt entry in the executable, then the address of the function in
2844      a shared library must also be the plt entry in the executable.  */
2845   return local_protected;
2846 }
2847
2848 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
2849    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
2850
2851 struct bfd_section *
2852 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
2853 {
2854   struct bfd_section *sec, *tls;
2855   unsigned int align = 0;
2856
2857   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2858     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2859       break;
2860   tls = sec;
2861
2862   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
2863     if (sec->alignment_power > align)
2864       align = sec->alignment_power;
2865
2866   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
2867
2868   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
2869      so that the tls segment starts aligned.  */
2870   if (tls != NULL)
2871     tls->alignment_power = align;
2872
2873   return tls;
2874 }
2875
2876 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
2877 static bfd_boolean
2878 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2879                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2880 {
2881   const struct elf_backend_data *bed;
2882
2883   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
2884   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
2885       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
2886     return FALSE;
2887
2888   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2889   /* Function symbols do not count.  */
2890   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
2891     return FALSE;
2892
2893   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
2894   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2895     return FALSE;
2896
2897   /* If the symbol is defined in the common section, then
2898      it is a common definition and so does not count.  */
2899   if (bed->common_definition (sym))
2900     return FALSE;
2901
2902   /* If the symbol is in a target specific section then we
2903      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
2904   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
2905     /* FIXME - this function is not coded yet:
2906
2907        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
2908
2909        Instead for now assume that the definition is not global,
2910        Even if this is wrong, at least the linker will behave
2911        in the same way that it used to do.  */
2912     return FALSE;
2913
2914   return TRUE;
2915 }
2916
2917 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
2918    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
2919    the symbol is defined in this element.  */
2920 static bfd_boolean
2921 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
2922 {
2923   Elf_Internal_Shdr * hdr;
2924   bfd_size_type symcount;
2925   bfd_size_type extsymcount;
2926   bfd_size_type extsymoff;
2927   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
2928   Elf_Internal_Sym *isym;
2929   Elf_Internal_Sym *isymend;
2930   bfd_boolean result;
2931
2932   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
2933   if (abfd == NULL)
2934     return FALSE;
2935
2936   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
2937     return FALSE;
2938
2939   /* Select the appropriate symbol table.  */
2940   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2941     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2942   else
2943     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
2944
2945   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
2946
2947   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
2948      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
2949   if (elf_bad_symtab (abfd))
2950     {
2951       extsymcount = symcount;
2952       extsymoff = 0;
2953     }
2954   else
2955     {
2956       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
2957       extsymoff = hdr->sh_info;
2958     }
2959
2960   if (extsymcount == 0)
2961     return FALSE;
2962
2963   /* Read in the symbol table.  */
2964   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
2965                                   NULL, NULL, NULL);
2966   if (isymbuf == NULL)
2967     return FALSE;
2968
2969   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
2970   result = FALSE;
2971   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
2972     {
2973       const char *name;
2974
2975       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
2976                                               isym->st_name);
2977       if (name == NULL)
2978         break;
2979
2980       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
2981         {
2982           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
2983           break;
2984         }
2985     }
2986
2987   free (isymbuf);
2988
2989   return result;
2990 }
2991 \f
2992 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
2993
2994 bfd_boolean
2995 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
2996                             bfd_vma tag,
2997                             bfd_vma val)
2998 {
2999   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3000   const struct elf_backend_data *bed;
3001   asection *s;
3002   bfd_size_type newsize;
3003   bfd_byte *newcontents;
3004   Elf_Internal_Dyn dyn;
3005
3006   hash_table = elf_hash_table (info);
3007   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3008     return FALSE;
3009
3010   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3011   s = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3012   BFD_ASSERT (s != NULL);
3013
3014   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3015   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
3016   if (newcontents == NULL)
3017     return FALSE;
3018
3019   dyn.d_tag = tag;
3020   dyn.d_un.d_val = val;
3021   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3022
3023   s->size = newsize;
3024   s->contents = newcontents;
3025
3026   return TRUE;
3027 }
3028
3029 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3030    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3031    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3032
3033 static int
3034 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3035                        struct bfd_link_info *info,
3036                        const char *soname,
3037                        bfd_boolean do_it)
3038 {
3039   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3040   bfd_size_type strindex;
3041
3042   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3043     return -1;
3044
3045   hash_table = elf_hash_table (info);
3046   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3047   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
3048     return -1;
3049
3050   if (_bfd_elf_strtab_refcount (hash_table->dynstr, strindex) != 1)
3051     {
3052       asection *sdyn;
3053       const struct elf_backend_data *bed;
3054       bfd_byte *extdyn;
3055
3056       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3057       sdyn = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3058       if (sdyn != NULL)
3059         for (extdyn = sdyn->contents;
3060              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3061              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3062           {
3063             Elf_Internal_Dyn dyn;
3064
3065             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3066             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3067                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3068               {
3069                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3070                 return 1;
3071               }
3072           }
3073     }
3074
3075   if (do_it)
3076     {
3077       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3078         return -1;
3079
3080       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3081         return -1;
3082     }
3083   else
3084     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3085     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3086
3087   return 0;
3088 }
3089
3090 static bfd_boolean
3091 on_needed_list (const char *soname, struct bfd_link_needed_list *needed)
3092 {
3093   for (; needed != NULL; needed = needed->next)
3094     if ((elf_dyn_lib_class (needed->by) & DYN_AS_NEEDED) == 0
3095         && strcmp (soname, needed->name) == 0)
3096       return TRUE;
3097
3098   return FALSE;
3099 }
3100
3101 /* Sort symbol by value, section, and size.  */
3102 static int
3103 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3104 {
3105   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3106   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3107   bfd_signed_vma vdiff;
3108
3109   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3110   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3111   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3112   if (vdiff != 0)
3113     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3114   else
3115     {
3116       long sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3117       if (sdiff != 0)
3118         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3119     }
3120   vdiff = h1->size - h2->size;
3121   return vdiff == 0 ? 0 : vdiff > 0 ? 1 : -1;
3122 }
3123
3124 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3125    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3126
3127 static bfd_boolean
3128 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3129 {
3130   struct elf_strtab_hash *dynstr = (struct elf_strtab_hash *) data;
3131
3132   if (h->dynindx != -1)
3133     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3134   return TRUE;
3135 }
3136
3137 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3138    them.  */
3139
3140 static bfd_boolean
3141 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3142 {
3143   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3144   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3145   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3146   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3147   asection *sdyn;
3148   bfd_size_type size;
3149   const struct elf_backend_data *bed;
3150   bfd_byte *extdyn;
3151
3152   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3153   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3154
3155   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3156   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
3157   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3158
3159   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3160   for (extdyn = sdyn->contents;
3161        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3162        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3163     {
3164       Elf_Internal_Dyn dyn;
3165
3166       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3167       switch (dyn.d_tag)
3168         {
3169         case DT_STRSZ:
3170           dyn.d_un.d_val = size;
3171           break;
3172         case DT_NEEDED:
3173         case DT_SONAME:
3174         case DT_RPATH:
3175         case DT_RUNPATH:
3176         case DT_FILTER:
3177         case DT_AUXILIARY:
3178         case DT_AUDIT:
3179         case DT_DEPAUDIT:
3180           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3181           break;
3182         default:
3183           continue;
3184         }
3185       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3186     }
3187
3188   /* Now update local dynamic symbols.  */
3189   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3190     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3191                                                   entry->isym.st_name);
3192
3193   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3194   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3195
3196   /* Adjust version definitions.  */
3197   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3198     {
3199       asection *s;
3200       bfd_byte *p;
3201       bfd_size_type i;
3202       Elf_Internal_Verdef def;
3203       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3204
3205       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
3206       p = s->contents;
3207       do
3208         {
3209           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3210                                    &def);
3211           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3212           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3213             continue;
3214           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3215             {
3216               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3217                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3218               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3219                                                         defaux.vda_name);
3220               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3221                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3222               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3223             }
3224         }
3225       while (def.vd_next);
3226     }
3227
3228   /* Adjust version references.  */
3229   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3230     {
3231       asection *s;
3232       bfd_byte *p;
3233       bfd_size_type i;
3234       Elf_Internal_Verneed need;
3235       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3236
3237       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
3238       p = s->contents;
3239       do
3240         {
3241           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3242                                     &need);
3243           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3244           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3245                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3246           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3247           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3248             {
3249               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3250                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3251               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3252                                                          needaux.vna_name);
3253               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3254                                          &needaux,
3255                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3256               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3257             }
3258         }
3259       while (need.vn_next);
3260     }
3261
3262   return TRUE;
3263 }
3264 \f
3265 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3266    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3267    the same target.  */
3268
3269 bfd_boolean
3270 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3271                                     const bfd_target *output)
3272 {
3273   return input == output;
3274 }
3275
3276 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3277    This version is used when different targets for the same architecture
3278    are virtually identical.  */
3279
3280 bfd_boolean
3281 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3282                             const bfd_target *output)
3283 {
3284   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3285
3286   if (input == output)
3287     return TRUE;
3288
3289   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3290   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3291
3292   if (ibed->arch != obed->arch)
3293     return FALSE;
3294
3295   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3296   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3297 }
3298
3299 /* Make a special call to the linker "notice" function to tell it that
3300    we are about to handle an as-needed lib, or have finished
3301    processing the lib.  */ 
3302
3303 bfd_boolean
3304 _bfd_elf_notice_as_needed (bfd *ibfd,
3305                            struct bfd_link_info *info,
3306                            enum notice_asneeded_action act)
3307 {
3308   return (*info->callbacks->notice) (info, NULL, NULL, ibfd, NULL, act, 0);
3309 }
3310
3311 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3312
3313 static bfd_boolean
3314 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3315 {
3316   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
3317   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3318   bfd_size_type symcount;
3319   bfd_size_type extsymcount;
3320   bfd_size_type extsymoff;
3321   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3322   bfd_boolean dynamic;
3323   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3324   Elf_External_Versym *ever;
3325   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3326   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3327   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
3328   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3329   Elf_Internal_Sym *isym;
3330   Elf_Internal_Sym *isymend;
3331   const struct elf_backend_data *bed;
3332   bfd_boolean add_needed;
3333   struct elf_link_hash_table *htab;
3334   bfd_size_type amt;
3335   void *alloc_mark = NULL;
3336   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3337   unsigned int old_size = 0;
3338   unsigned int old_count = 0;
3339   void *old_tab = NULL;
3340   void *old_ent;
3341   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3342   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3343   long old_dynsymcount = 0;
3344   bfd_size_type old_dynstr_size = 0;
3345   size_t tabsize = 0;
3346   asection *s;
3347   bfd_boolean just_syms;
3348
3349   htab = elf_hash_table (info);
3350   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3351
3352   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3353     dynamic = FALSE;
3354   else
3355     {
3356       dynamic = TRUE;
3357
3358       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3359          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3360          the format of the output file.  */
3361       if (info->relocatable
3362           || !is_elf_hash_table (htab)
3363           || info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
3364         {
3365           if (info->relocatable)
3366             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3367           else
3368             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3369           goto error_return;
3370         }
3371     }
3372
3373   ehdr = elf_elfheader (abfd);
3374   if (info->warn_alternate_em
3375       && bed->elf_machine_code != ehdr->e_machine
3376       && ((bed->elf_machine_alt1 != 0
3377            && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt1)
3378           || (bed->elf_machine_alt2 != 0
3379               && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt2)))
3380     info->callbacks->einfo
3381       (_("%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"),
3382        ehdr->e_machine, abfd, bed->elf_machine_code);
3383
3384   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3385      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3386      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3387      warnings when they are included in an output file.  */
3388   /* PR 12761: Also generate this warning when building shared libraries.  */
3389   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3390     {
3391       const char *name;
3392
3393       name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3394       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3395         {
3396           char *msg;
3397           bfd_size_type sz;
3398
3399           name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3400
3401           /* If this is a shared object, then look up the symbol
3402              in the hash table.  If it is there, and it is already
3403              been defined, then we will not be using the entry
3404              from this shared object, so we don't need to warn.
3405              FIXME: If we see the definition in a regular object
3406              later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3407              fix is to keep track of what warnings we are supposed
3408              to emit, and then handle them all at the end of the
3409              link.  */
3410           if (dynamic)
3411             {
3412               struct elf_link_hash_entry *h;
3413
3414               h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3415
3416               /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3417               if (h != NULL
3418                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3419                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3420                 continue;
3421             }
3422
3423           sz = s->size;
3424           msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3425           if (msg == NULL)
3426             goto error_return;
3427
3428           if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3429             goto error_return;
3430
3431           msg[sz] = '\0';
3432
3433           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3434                  (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3435                   FALSE, bed->collect, NULL)))
3436             goto error_return;
3437
3438           if (!info->relocatable && info->executable)
3439             {
3440               /* Clobber the section size so that the warning does
3441                  not get copied into the output file.  */
3442               s->size = 0;
3443
3444               /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3445                  the warning section don't get copied to the output.  */
3446               s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3447             }
3448         }
3449     }
3450
3451   just_syms = ((s = abfd->sections) != NULL
3452                && s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS);
3453
3454   add_needed = TRUE;
3455   if (! dynamic)
3456     {
3457       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3458          sections immediately.  We need to attach them to something,
3459          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3460          format and is not from ld --just-symbols.  FIXME: If there
3461          are no input BFD's of the same format as the output, we can't
3462          make a shared library.  */
3463       if (!just_syms
3464           && info->shared
3465           && is_elf_hash_table (htab)
3466           && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
3467           && !htab->dynamic_sections_created)
3468         {
3469           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3470             goto error_return;
3471         }
3472     }
3473   else if (!is_elf_hash_table (htab))
3474     goto error_return;
3475   else
3476     {
3477       const char *soname = NULL;
3478       char *audit = NULL;
3479       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3480       int ret;
3481
3482       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3483          ld shouldn't allow it.  */
3484       if (just_syms)
3485         abort ();
3486
3487       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3488          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3489          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3490          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3491          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3492          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3493          all.  */
3494       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3495                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3496                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3497
3498       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3499       if (s != NULL)
3500         {
3501           bfd_byte *dynbuf;
3502           bfd_byte *extdyn;
3503           unsigned int elfsec;
3504           unsigned long shlink;
3505
3506           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3507             {
3508 error_free_dyn:
3509               free (dynbuf);
3510               goto error_return;
3511             }
3512
3513           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3514           if (elfsec == SHN_BAD)
3515             goto error_free_dyn;
3516           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3517
3518           for (extdyn = dynbuf;
3519                extdyn < dynbuf + s->size;
3520                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3521             {
3522               Elf_Internal_Dyn dyn;
3523
3524               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3525               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3526                 {
3527                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3528                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3529                   if (soname == NULL)
3530                     goto error_free_dyn;
3531                 }
3532               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3533                 {
3534                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3535                   char *fnm, *anm;
3536                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3537
3538                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3539                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3540                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3541                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3542                     goto error_free_dyn;
3543                   amt = strlen (fnm) + 1;
3544                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3545                   if (anm == NULL)
3546                     goto error_free_dyn;
3547                   memcpy (anm, fnm, amt);
3548                   n->name = anm;
3549                   n->by = abfd;
3550                   n->next = NULL;
3551                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3552                     ;
3553                   *pn = n;
3554                 }
3555               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3556                 {
3557                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3558                   char *fnm, *anm;
3559                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3560
3561                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3562                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3563                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3564                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3565                     goto error_free_dyn;
3566                   amt = strlen (fnm) + 1;
3567                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3568                   if (anm == NULL)
3569                     goto error_free_dyn;
3570                   memcpy (anm, fnm, amt);
3571                   n->name = anm;
3572                   n->by = abfd;
3573                   n->next = NULL;
3574                   for (pn = & runpath;
3575                        *pn != NULL;
3576                        pn = &(*pn)->next)
3577                     ;
3578                   *pn = n;
3579                 }
3580               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3581               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3582                 {
3583                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3584                   char *fnm, *anm;
3585                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3586
3587                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3588                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3589                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3590                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3591                     goto error_free_dyn;
3592                   amt = strlen (fnm) + 1;
3593                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3594                   if (anm == NULL)
3595                     goto error_free_dyn;
3596                   memcpy (anm, fnm, amt);
3597                   n->name = anm;
3598                   n->by = abfd;
3599                   n->next = NULL;
3600                   for (pn = & rpath;
3601                        *pn != NULL;
3602                        pn = &(*pn)->next)
3603                     ;
3604                   *pn = n;
3605                 }
3606               if (dyn.d_tag == DT_AUDIT)
3607                 {
3608                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3609                   audit = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3610                 }
3611             }
3612
3613           free (dynbuf);
3614         }
3615
3616       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3617          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3618       if (runpath)
3619         rpath = runpath;
3620
3621       if (rpath)
3622         {
3623           struct bfd_link_needed_list **pn;
3624           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3625             ;
3626           *pn = rpath;
3627         }
3628
3629       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3630          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3631          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3632          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3633          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3634          still implies that the section takes up space in the output
3635          file.  */
3636       bfd_section_list_clear (abfd);
3637
3638       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3639          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3640          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3641          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3642          name.  */
3643       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3644         {
3645           soname = elf_dt_name (abfd);
3646           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3647             soname = bfd_get_filename (abfd);
3648         }
3649
3650       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3651          will need to know it.  */
3652       elf_dt_name (abfd) = soname;
3653
3654       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
3655       if (ret < 0)
3656         goto error_return;
3657
3658       /* If we have already included this dynamic object in the
3659          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3660          particular dynamic object more than once.  */
3661       if (ret > 0)
3662         return TRUE;
3663
3664       /* Save the DT_AUDIT entry for the linker emulation code. */
3665       elf_dt_audit (abfd) = audit;
3666     }
3667
3668   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3669      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3670      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3671      look at .symtab for a dynamic object.  */
3672
3673   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3674     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3675   else
3676     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3677
3678   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3679
3680   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3681      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3682      this point.  */
3683   if (elf_bad_symtab (abfd))
3684     {
3685       extsymcount = symcount;
3686       extsymoff = 0;
3687     }
3688   else
3689     {
3690       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3691       extsymoff = hdr->sh_info;
3692     }
3693
3694   sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
3695   if (extsymcount != 0)
3696     {
3697       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3698                                       NULL, NULL, NULL);
3699       if (isymbuf == NULL)
3700         goto error_return;
3701
3702       if (sym_hash == NULL)
3703         {
3704           /* We store a pointer to the hash table entry for each
3705              external symbol.  */
3706           amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3707           sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_zalloc (abfd, amt);
3708           if (sym_hash == NULL)
3709             goto error_free_sym;
3710           elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3711         }
3712     }
3713
3714   if (dynamic)
3715     {
3716       /* Read in any version definitions.  */
3717       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
3718                                           info->default_imported_symver))
3719         goto error_free_sym;
3720
3721       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3722          to internal format.  */
3723       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3724         {
3725           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3726
3727           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3728           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3729           if (extversym == NULL)
3730             goto error_free_sym;
3731           amt = versymhdr->sh_size;
3732           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3733               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3734             goto error_free_vers;
3735         }
3736     }
3737
3738   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
3739      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
3740      to be unneeded, restore the state.  */
3741   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
3742     {
3743       unsigned int i;
3744       size_t entsize;
3745
3746       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3747         {
3748           struct bfd_hash_entry *p;
3749           struct elf_link_hash_entry *h;
3750
3751           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3752             {
3753               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3754               entsize += htab->root.table.entsize;
3755               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3756                 entsize += htab->root.table.entsize;
3757             }
3758         }
3759
3760       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
3761       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize);
3762       if (old_tab == NULL)
3763         goto error_free_vers;
3764
3765       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
3766          symbols added can later be reclaimed.  */
3767       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
3768       if (alloc_mark == NULL)
3769         goto error_free_vers;
3770
3771       /* Make a special call to the linker "notice" function to
3772          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
3773       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_as_needed))
3774         goto error_free_vers;
3775
3776       /* Clone the symbol table.  Remember some pointers into the
3777          symbol table, and dynamic symbol count.  */
3778       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
3779       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
3780       old_undefs = htab->root.undefs;
3781       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
3782       old_table = htab->root.table.table;
3783       old_size = htab->root.table.size;
3784       old_count = htab->root.table.count;
3785       old_dynsymcount = htab->dynsymcount;
3786       old_dynstr_size = _bfd_elf_strtab_size (htab->dynstr);
3787
3788       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3789         {
3790           struct bfd_hash_entry *p;
3791           struct elf_link_hash_entry *h;
3792
3793           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3794             {
3795               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
3796               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3797               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3798               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3799                 {
3800                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
3801                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3802                 }
3803             }
3804         }
3805     }
3806
3807   weaks = NULL;
3808   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3809   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3810        isym < isymend;
3811        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3812     {
3813       int bind;
3814       bfd_vma value;
3815       asection *sec, *new_sec;
3816       flagword flags;
3817       const char *name;
3818       struct elf_link_hash_entry *h;
3819       struct elf_link_hash_entry *hi;
3820       bfd_boolean definition;
3821       bfd_boolean size_change_ok;
3822       bfd_boolean type_change_ok;
3823       bfd_boolean new_weakdef;
3824       bfd_boolean new_weak;
3825       bfd_boolean old_weak;
3826       bfd_boolean override;
3827       bfd_boolean common;
3828       unsigned int old_alignment;
3829       bfd *old_bfd;
3830
3831       override = FALSE;
3832
3833       flags = BSF_NO_FLAGS;
3834       sec = NULL;
3835       value = isym->st_value;
3836       common = bed->common_definition (isym);
3837
3838       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
3839       switch (bind)
3840         {
3841         case STB_LOCAL:
3842           /* This should be impossible, since ELF requires that all
3843              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
3844              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
3845              screws this up.  */
3846           continue;
3847
3848         case STB_GLOBAL:
3849           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
3850             flags = BSF_GLOBAL;
3851           break;
3852
3853         case STB_WEAK:
3854           flags = BSF_WEAK;
3855           break;
3856
3857         case STB_GNU_UNIQUE:
3858           flags = BSF_GNU_UNIQUE;
3859           break;
3860
3861         default:
3862           /* Leave it up to the processor backend.  */
3863           break;
3864         }
3865
3866       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3867         sec = bfd_und_section_ptr;
3868       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
3869         sec = bfd_abs_section_ptr;
3870       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3871         {
3872           sec = bfd_com_section_ptr;
3873           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
3874              calls the value we call the alignment.  */
3875           value = isym->st_size;
3876         }
3877       else
3878         {
3879           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
3880           if (sec == NULL)
3881             sec = bfd_abs_section_ptr;
3882           else if (discarded_section (sec))
3883             {
3884               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
3885                  its visibility.  */
3886               sec = bfd_und_section_ptr;
3887               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3888             }
3889           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
3890             value -= sec->vma;
3891         }
3892
3893       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3894                                               isym->st_name);
3895       if (name == NULL)
3896         goto error_free_vers;
3897
3898       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3899           && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
3900         {
3901           asection *xc = bfd_get_section_by_name (abfd, "COMMON");
3902
3903           if (xc == NULL)
3904             {
3905               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_IS_COMMON | SEC_KEEP
3906                                  | SEC_EXCLUDE);
3907               xc = bfd_make_section_with_flags (abfd, "COMMON", sflags);
3908               if (xc == NULL)
3909                 goto error_free_vers;
3910             }
3911           sec = xc;
3912         }
3913       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3914                && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3915                && !info->relocatable)
3916         {
3917           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
3918
3919           if (tcomm == NULL)
3920             {
3921               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL | SEC_IS_COMMON
3922                                  | SEC_LINKER_CREATED);
3923               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon", sflags);
3924               if (tcomm == NULL)
3925                 goto error_free_vers;
3926             }
3927           sec = tcomm;
3928         }
3929       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
3930         {
3931           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
3932                                              &sec, &value))
3933             goto error_free_vers;
3934
3935           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
3936              should be skipped for some reason.  */
3937           if (name == NULL)
3938             continue;
3939         }
3940
3941       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
3942       if (sec == NULL)
3943         {
3944           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3945           goto error_free_vers;
3946         }
3947
3948       /* Silently discard TLS symbols from --just-syms.  There's
3949          no way to combine a static TLS block with a new TLS block
3950          for this executable.  */
3951       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3952           && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
3953         continue;
3954
3955       if (bfd_is_und_section (sec)
3956           || bfd_is_com_section (sec))
3957         definition = FALSE;
3958       else
3959         definition = TRUE;
3960
3961       size_change_ok = FALSE;
3962       type_change_ok = bed->type_change_ok;
3963       old_weak = FALSE;
3964       old_alignment = 0;
3965       old_bfd = NULL;
3966       new_sec = sec;
3967
3968       if (is_elf_hash_table (htab))
3969         {
3970           Elf_Internal_Versym iver;
3971           unsigned int vernum = 0;
3972           bfd_boolean skip;
3973
3974           if (ever == NULL)
3975             {
3976               if (info->default_imported_symver)
3977                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
3978                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
3979               else
3980                 iver.vs_vers = 0;
3981             }
3982           else
3983             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
3984
3985           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
3986
3987           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
3988              1, we append the version name to the symbol name.
3989              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
3990              if it is not a function, because it might be the version
3991              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
3992           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
3993               || (vernum > 1
3994                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
3995                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
3996             {
3997               const char *verstr;
3998               size_t namelen, verlen, newlen;
3999               char *newname, *p;
4000
4001               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4002                 {
4003                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
4004                     verstr = NULL;
4005                   else if (vernum > 1)
4006                     verstr =
4007                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
4008                   else
4009                     verstr = "";
4010
4011                   if (verstr == NULL)
4012                     {
4013                       (*_bfd_error_handler)
4014                         (_("%B: %s: invalid version %u (max %d)"),
4015                          abfd, name, vernum,
4016                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
4017                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4018                       goto error_free_vers;
4019                     }
4020                 }
4021               else
4022                 {
4023                   /* We cannot simply test for the number of
4024                      entries in the VERNEED section since the
4025                      numbers for the needed versions do not start
4026                      at 0.  */
4027                   Elf_Internal_Verneed *t;
4028
4029                   verstr = NULL;
4030                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
4031                        t != NULL;
4032                        t = t->vn_nextref)
4033                     {
4034                       Elf_Internal_Vernaux *a;
4035
4036                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4037                         {
4038                           if (a->vna_other == vernum)
4039                             {
4040                               verstr = a->vna_nodename;
4041                               break;
4042                             }
4043                         }
4044                       if (a != NULL)
4045                         break;
4046                     }
4047                   if (verstr == NULL)
4048                     {
4049                       (*_bfd_error_handler)
4050                         (_("%B: %s: invalid needed version %d"),
4051                          abfd, name, vernum);
4052                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4053                       goto error_free_vers;
4054                     }
4055                 }
4056
4057               namelen = strlen (name);
4058               verlen = strlen (verstr);
4059               newlen = namelen + verlen + 2;
4060               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4061                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4062                 ++newlen;
4063
4064               newname = (char *) bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
4065               if (newname == NULL)
4066                 goto error_free_vers;
4067               memcpy (newname, name, namelen);
4068               p = newname + namelen;
4069               *p++ = ELF_VER_CHR;
4070               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4071                  we add another @ to the name.  This indicates the
4072                  default version of the symbol.  */
4073               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4074                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4075                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4076               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4077
4078               name = newname;
4079             }
4080
4081           /* If this symbol has default visibility and the user has
4082              requested we not re-export it, then mark it as hidden.  */
4083           if (definition
4084               && !dynamic
4085               && abfd->no_export
4086               && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
4087             isym->st_other = (STV_HIDDEN
4088                               | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
4089
4090           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec, &value,
4091                                       sym_hash, &old_bfd, &old_weak,
4092                                       &old_alignment, &skip, &override,
4093                                       &type_change_ok, &size_change_ok))
4094             goto error_free_vers;
4095
4096           if (skip)
4097             continue;
4098
4099           if (override)
4100             definition = FALSE;
4101
4102           h = *sym_hash;
4103           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4104                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4105             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4106
4107           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4108               && vernum > 1
4109               && definition)
4110             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4111         }
4112
4113       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4114              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4115               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4116         goto error_free_vers;
4117
4118       h = *sym_hash;
4119       /* We need to make sure that indirect symbol dynamic flags are
4120          updated.  */
4121       hi = h;
4122       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4123              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4124         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4125
4126       *sym_hash = h;
4127
4128       new_weak = (flags & BSF_WEAK) != 0;
4129       new_weakdef = FALSE;
4130       if (dynamic
4131           && definition
4132           && new_weak
4133           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4134           && is_elf_hash_table (htab)
4135           && h->u.weakdef == NULL)
4136         {
4137           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4138              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
4139              function we will set the weakdef field to the correct
4140              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4141              objects on this list, because that happens to be the only
4142              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4143              weak symbol, and the information is time consuming to
4144              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
4145              then this symbol was already defined by some previous
4146              dynamic object, and we will be using that previous
4147              definition anyhow.  */
4148
4149           h->u.weakdef = weaks;
4150           weaks = h;
4151           new_weakdef = TRUE;
4152         }
4153
4154       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4155       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4156           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4157         {
4158           unsigned int align;
4159
4160           if (common)
4161             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4162           else
4163             {
4164               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4165                  We need to get the alignment from the section.  */
4166               align = new_sec->alignment_power;
4167             }
4168           if (align > old_alignment)
4169             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4170           else
4171             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4172         }
4173
4174       if (is_elf_hash_table (htab))
4175         {
4176           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4177              reference or definition we just found.  A dynamic symbol
4178              is one which is referenced or defined by both a regular
4179              object and a shared object.  */
4180           bfd_boolean dynsym = FALSE;
4181
4182           /* Plugin symbols aren't normal.  Don't set def_regular or
4183              ref_regular for them, or make them dynamic.  */
4184           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4185             ;
4186           else if (! dynamic)
4187             {
4188               if (! definition)
4189                 {
4190                   h->ref_regular = 1;
4191                   if (bind != STB_WEAK)
4192                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4193                 }
4194               else
4195                 {
4196                   h->def_regular = 1;
4197                   if (h->def_dynamic)
4198                     {
4199                       h->def_dynamic = 0;
4200                       h->ref_dynamic = 1;
4201                     }
4202                 }
4203
4204               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4205                  make the real symbol dynamic.  */
4206               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4207                   && (! info->executable
4208                       || h->def_dynamic
4209                       || h->ref_dynamic))
4210                 dynsym = TRUE;
4211             }
4212           else
4213             {
4214               if (! definition)
4215                 {
4216                   h->ref_dynamic = 1;
4217                   hi->ref_dynamic = 1;
4218                 }
4219               else
4220                 {
4221                   h->def_dynamic = 1;
4222                   hi->def_dynamic = 1;
4223                 }
4224
4225               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4226                  make the real symbol dynamic.  */
4227               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4228                   && (h->def_regular
4229                       || h->ref_regular
4230                       || (h->u.weakdef != NULL
4231                           && ! new_weakdef
4232                           && h->u.weakdef->dynindx != -1)))
4233                 dynsym = TRUE;
4234             }
4235
4236           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4237              the default name.  */
4238           if (definition
4239               || (!override && h->root.type == bfd_link_hash_common))
4240             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4241                                               sec, value, &old_bfd, &dynsym))
4242               goto error_free_vers;
4243
4244           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
4245              can change when a common symbol is overridden by a normal
4246              definition or a common symbol is ignored due to the old
4247              normal definition. We need to make sure the maximum
4248              alignment is maintained.  */
4249           if ((old_alignment || common)
4250               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
4251             {
4252               unsigned int common_align;
4253               unsigned int normal_align;
4254               unsigned int symbol_align;
4255               bfd *normal_bfd;
4256               bfd *common_bfd;
4257
4258               BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4259                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
4260
4261               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4262               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4263                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4264                 {
4265                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4266                   if (normal_align > symbol_align)
4267                     normal_align = symbol_align;
4268                 }
4269               else
4270                 normal_align = symbol_align;
4271
4272               if (old_alignment)
4273                 {
4274                   common_align = old_alignment;
4275                   common_bfd = old_bfd;
4276                   normal_bfd = abfd;
4277                 }
4278               else
4279                 {
4280                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4281                   common_bfd = abfd;
4282                   normal_bfd = old_bfd;
4283                 }
4284
4285               if (normal_align < common_align)
4286                 {
4287                   /* PR binutils/2735 */
4288                   if (normal_bfd == NULL)
4289                     (*_bfd_error_handler)
4290                       (_("Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B is"
4291                          " greater than the alignment (%u) of its section %A"),
4292                        common_bfd, h->root.u.def.section,
4293                        1 << common_align, name, 1 << normal_align);
4294                   else
4295                     (*_bfd_error_handler)
4296                       (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B"
4297                          " is smaller than %u in %B"),
4298                        normal_bfd, common_bfd,
4299                        1 << normal_align, name, 1 << common_align);
4300                 }
4301             }
4302
4303           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4304           if (isym->st_size != 0
4305               && isym->st_shndx != SHN_UNDEF
4306               && (definition || h->size == 0))
4307             {
4308               if (h->size != 0
4309                   && h->size != isym->st_size
4310                   && ! size_change_ok)
4311                 (*_bfd_error_handler)
4312                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed"
4313                      " from %lu in %B to %lu in %B"),
4314                    old_bfd, abfd,
4315                    name, (unsigned long) h->size,
4316                    (unsigned long) isym->st_size);
4317
4318               h->size = isym->st_size;
4319             }
4320
4321           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4322              to be the size of the common symbol.  The code just above
4323              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4324              don't warn about a size change here, because that is
4325              covered by --warn-common.  Allow changes between different
4326              function types.  */
4327           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4328             h->size = h->root.u.c.size;
4329
4330           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4331               && ((definition && !new_weak)
4332                   || (old_weak && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4333                   || h->type == STT_NOTYPE))
4334             {
4335               unsigned int type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4336
4337               /* Turn an IFUNC symbol from a DSO into a normal FUNC
4338                  symbol.  */
4339               if (type == STT_GNU_IFUNC
4340                   && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4341                 type = STT_FUNC;
4342
4343               if (h->type != type)
4344                 {
4345                   if (h->type != STT_NOTYPE && ! type_change_ok)
4346                     (*_bfd_error_handler)
4347                       (_("Warning: type of symbol `%s' changed"
4348                          " from %d to %d in %B"),
4349                        abfd, name, h->type, type);
4350
4351                   h->type = type;
4352                 }
4353             }
4354
4355           /* Merge st_other field.  */
4356           elf_merge_st_other (abfd, h, isym, sec, definition, dynamic);
4357
4358           /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4359           if (definition && (sec->flags & SEC_DEBUGGING) && !info->relocatable)
4360             dynsym = FALSE;
4361
4362           /* Nor should we make plugin symbols dynamic.  */
4363           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4364             dynsym = FALSE;
4365
4366           if (definition)
4367             {
4368               h->target_internal = isym->st_target_internal;
4369               h->unique_global = (flags & BSF_GNU_UNIQUE) != 0;
4370             }
4371
4372           if (definition && !dynamic)
4373             {
4374               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4375               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4376                 {
4377                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4378                      aliases can be checked.  */
4379                   if (!nondeflt_vers)
4380                     {
4381                       amt = ((isymend - isym + 1)
4382                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4383                       nondeflt_vers
4384                         = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4385                       if (!nondeflt_vers)
4386                         goto error_free_vers;
4387                     }
4388                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4389                 }
4390             }
4391
4392           if (dynsym && h->dynindx == -1)
4393             {
4394               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4395                 goto error_free_vers;
4396               if (h->u.weakdef != NULL
4397                   && ! new_weakdef
4398                   && h->u.weakdef->dynindx == -1)
4399                 {
4400                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
4401                     goto error_free_vers;
4402                 }
4403             }
4404           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
4405             /* If the symbol already has a dynamic index, but
4406                visibility says it should not be visible, turn it into
4407                a local symbol.  */
4408             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4409               {
4410               case STV_INTERNAL:
4411               case STV_HIDDEN:
4412                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4413                 dynsym = FALSE;
4414                 break;
4415               }
4416
4417           /* Don't add DT_NEEDED for references from the dummy bfd.  */
4418           if (!add_needed
4419               && definition
4420               && ((dynsym
4421                    && h->ref_regular_nonweak
4422                    && (old_bfd == NULL
4423                        || (old_bfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
4424                   || (h->ref_dynamic_nonweak
4425                       && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0
4426                       && !on_needed_list (elf_dt_name (abfd), htab->needed))))
4427             {
4428               int ret;
4429               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
4430
4431               info->callbacks->minfo ("%!", soname, old_bfd,
4432                                       h->root.root.string);
4433
4434               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
4435                  other library is referenced by a regular object.
4436                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
4437                  --no-add-needed is used and the reference was not
4438                  a weak one.  */
4439               if (old_bfd != NULL
4440                   && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
4441                 {
4442                   (*_bfd_error_handler)
4443                     (_("%B: undefined reference to symbol '%s'"),
4444                      old_bfd, name);
4445                   bfd_set_error (bfd_error_missing_dso);
4446                   goto error_free_vers;
4447                 }
4448
4449               elf_dyn_lib_class (abfd) = (enum dynamic_lib_link_class)
4450                 (elf_dyn_lib_class (abfd) & ~DYN_AS_NEEDED);
4451
4452               add_needed = TRUE;
4453               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4454               if (ret < 0)
4455                 goto error_free_vers;
4456
4457               BFD_ASSERT (ret == 0);
4458             }
4459         }
4460     }
4461
4462   if (extversym != NULL)
4463     {
4464       free (extversym);
4465       extversym = NULL;
4466     }
4467
4468   if (isymbuf != NULL)
4469     {
4470       free (isymbuf);
4471       isymbuf = NULL;
4472     }
4473
4474   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4475     {
4476       unsigned int i;
4477
4478       /* Restore the symbol table.  */
4479       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
4480       memset (elf_sym_hashes (abfd), 0,
4481               extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4482       htab->root.table.table = old_table;
4483       htab->root.table.size = old_size;
4484       htab->root.table.count = old_count;
4485       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
4486       htab->root.undefs = old_undefs;
4487       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
4488       _bfd_elf_strtab_restore_size (htab->dynstr, old_dynstr_size);
4489       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4490         {
4491           struct bfd_hash_entry *p;
4492           struct elf_link_hash_entry *h;
4493           bfd_size_type size;
4494           unsigned int alignment_power;
4495
4496           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4497             {
4498               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4499               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4500                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4501               if (h->dynindx >= old_dynsymcount
4502                   && h->dynstr_index < old_dynstr_size)
4503                 _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, h->dynstr_index);
4504
4505               /* Preserve the maximum alignment and size for common
4506                  symbols even if this dynamic lib isn't on DT_NEEDED
4507                  since it can still be loaded at run time by another
4508                  dynamic lib.  */
4509               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4510                 {
4511                   size = h->root.u.c.size;
4512                   alignment_power = h->root.u.c.p->alignment_power;
4513                 }
4514               else
4515                 {
4516                   size = 0;
4517                   alignment_power = 0;
4518                 }
4519               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
4520               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4521               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4522               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4523                 {
4524                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
4525                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4526                   h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4527                 }
4528               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4529                 {
4530                   if (size > h->root.u.c.size)
4531                     h->root.u.c.size = size;
4532                   if (alignment_power > h->root.u.c.p->alignment_power)
4533                     h->root.u.c.p->alignment_power = alignment_power;
4534                 }
4535             }
4536         }
4537
4538       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4539          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
4540       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_not_needed))
4541         goto error_free_vers;
4542
4543       free (old_tab);
4544       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
4545                            alloc_mark);
4546       if (nondeflt_vers != NULL)
4547         free (nondeflt_vers);
4548       return TRUE;
4549     }
4550
4551   if (old_tab != NULL)
4552     {
4553       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_needed))
4554         goto error_free_vers;
4555       free (old_tab);
4556       old_tab = NULL;
4557     }
4558
4559   /* Now that all the symbols from this input file are created, handle
4560      .symver foo, foo@BAR such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
4561   if (nondeflt_vers != NULL)
4562     {
4563       bfd_size_type cnt, symidx;
4564
4565       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
4566         {
4567           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
4568           char *shortname, *p;
4569
4570           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
4571           if (p == NULL
4572               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
4573                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4574             continue;
4575
4576           amt = p - h->root.root.string;
4577           shortname = (char *) bfd_malloc (amt + 1);
4578           if (!shortname)
4579             goto error_free_vers;
4580           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
4581           shortname[amt] = '\0';
4582
4583           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
4584                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
4585                                      FALSE, FALSE, FALSE);
4586           if (hi != NULL
4587               && hi->root.type == h->root.type
4588               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
4589               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
4590             {
4591               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
4592               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
4593               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
4594               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
4595               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4596               if (sym_hash)
4597                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
4598                   if (sym_hash[symidx] == hi)
4599                     {
4600                       sym_hash[symidx] = h;
4601                       break;
4602                     }
4603             }
4604           free (shortname);
4605         }
4606       free (nondeflt_vers);
4607       nondeflt_vers = NULL;
4608     }
4609
4610   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
4611      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
4612      symbols.  Since we only need the information for non functions in
4613      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
4614      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
4615      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
4616      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
4617      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
4618      same memory location.  We could handle the general case of symbol
4619      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
4620      assembler code, handling it correctly would be very time
4621      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
4622      either.  */
4623   if (weaks != NULL)
4624     {
4625       struct elf_link_hash_entry **hpp;
4626       struct elf_link_hash_entry **hppend;
4627       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
4628       struct elf_link_hash_entry *h;
4629       size_t sym_count;
4630
4631       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
4632          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
4633          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
4634       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4635       sorted_sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4636       if (sorted_sym_hash == NULL)
4637         goto error_return;
4638       sym_hash = sorted_sym_hash;
4639       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
4640       hppend = hpp + extsymcount;
4641       sym_count = 0;
4642       for (; hpp < hppend; hpp++)
4643         {
4644           h = *hpp;
4645           if (h != NULL
4646               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
4647               && !bed->is_function_type (h->type))
4648             {
4649               *sym_hash = h;
4650               sym_hash++;
4651               sym_count++;
4652             }
4653         }
4654
4655       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
4656              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
4657              elf_sort_symbol);
4658
4659       while (weaks != NULL)
4660         {
4661           struct elf_link_hash_entry *hlook;
4662           asection *slook;
4663           bfd_vma vlook;
4664           size_t i, j, idx = 0;
4665
4666           hlook = weaks;
4667           weaks = hlook->u.weakdef;
4668           hlook->u.weakdef = NULL;
4669
4670           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
4671                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
4672                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
4673                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
4674           slook = hlook->root.u.def.section;
4675           vlook = hlook->root.u.def.value;
4676
4677           i = 0;
4678           j = sym_count;
4679           while (i != j)
4680             {
4681               bfd_signed_vma vdiff;
4682               idx = (i + j) / 2;
4683               h = sorted_sym_hash[idx];
4684               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4685               if (vdiff < 0)
4686                 j = idx;
4687               else if (vdiff > 0)
4688                 i = idx + 1;
4689               else
4690                 {
4691                   long sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4692                   if (sdiff < 0)
4693                     j = idx;
4694                   else if (sdiff > 0)
4695                     i = idx + 1;
4696                   else
4697                     break;
4698                 }
4699             }
4700
4701           /* We didn't find a value/section match.  */
4702           if (i == j)
4703             continue;
4704
4705           /* With multiple aliases, or when the weak symbol is already
4706              strongly defined, we have multiple matching symbols and
4707              the binary search above may land on any of them.  Step
4708              one past the matching symbol(s).  */
4709           while (++idx != j)
4710             {
4711               h = sorted_sym_hash[idx];
4712               if (h->root.u.def.section != slook
4713                   || h->root.u.def.value != vlook)
4714                 break;
4715             }
4716
4717           /* Now look back over the aliases.  Since we sorted by size
4718              as well as value and section, we'll choose the one with
4719              the largest size.  */
4720           while (idx-- != i)
4721             {
4722               h = sorted_sym_hash[idx];
4723
4724               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4725               if (h->root.u.def.section != slook
4726                   || h->root.u.def.value != vlook)
4727                 break;
4728               else if (h != hlook)
4729                 {
4730                   hlook->u.weakdef = h;
4731
4732                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4733                      symbols, make sure the real definition is put
4734                      there as well.  */
4735                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4736                     {
4737                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4738                         {
4739                         err_free_sym_hash:
4740                           free (sorted_sym_hash);
4741                           goto error_return;
4742                         }
4743                     }
4744
4745                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4746                      symbols, make sure the weak definition is put
4747                      there as well.  If we don't do this, then the
4748                      dynamic loader might not merge the entries for the
4749                      real definition and the weak definition.  */
4750                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4751                     {
4752                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4753                         goto err_free_sym_hash;
4754                     }
4755                   break;
4756                 }
4757             }
4758         }
4759
4760       free (sorted_sym_hash);
4761     }
4762
4763   if (bed->check_directives
4764       && !(*bed->check_directives) (abfd, info))
4765     return FALSE;
4766
4767   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4768      not a shared library, then let the backend look through the
4769      relocs.
4770
4771      This is required to build global offset table entries and to
4772      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4773      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4774      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4775      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4776      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4777      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4778      which causes the linker to require additional runtime memory or
4779      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4780      This would be a good case for using mmap.
4781
4782      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4783      different format.  It probably can't be done.  */
4784   if (! dynamic
4785       && is_elf_hash_table (htab)
4786       && bed->check_relocs != NULL
4787       && elf_object_id (abfd) == elf_hash_table_id (htab)
4788       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
4789     {
4790       asection *o;
4791
4792       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4793         {
4794           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4795           bfd_boolean ok;
4796
4797           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4798               || o->reloc_count == 0
4799               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4800                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4801               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4802             continue;
4803
4804           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4805                                                        info->keep_memory);
4806           if (internal_relocs == NULL)
4807             goto error_return;
4808
4809           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4810
4811           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4812             free (internal_relocs);
4813
4814           if (! ok)
4815             goto error_return;
4816         }
4817     }
4818
4819   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4820      of the .stab/.stabstr sections.  */
4821   if (! dynamic
4822       && ! info->traditional_format
4823       && is_elf_hash_table (htab)
4824       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4825     {
4826       asection *stabstr;
4827
4828       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
4829       if (stabstr != NULL)
4830         {
4831           bfd_size_type string_offset = 0;
4832           asection *stab;
4833
4834           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
4835             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
4836                 && (!stab->name[5] ||
4837                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
4838                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
4839                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
4840               {
4841                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
4842
4843                 secdata = elf_section_data (stab);
4844                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
4845                                                stabstr, &secdata->sec_info,
4846                                                &string_offset))
4847                   goto error_return;
4848                 if (secdata->sec_info)
4849                   stab->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_STABS;
4850             }
4851         }
4852     }
4853
4854   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
4855     {
4856       /* Add this bfd to the loaded list.  */
4857       struct elf_link_loaded_list *n;
4858
4859       n = (struct elf_link_loaded_list *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*n));
4860       if (n == NULL)
4861         goto error_return;
4862       n->abfd = abfd;
4863       n->next = htab->loaded;
4864       htab->loaded = n;
4865     }
4866
4867   return TRUE;
4868
4869  error_free_vers:
4870   if (old_tab != NULL)
4871     free (old_tab);
4872   if (nondeflt_vers != NULL)
4873     free (nondeflt_vers);
4874   if (extversym != NULL)
4875     free (extversym);
4876  error_free_sym:
4877   if (isymbuf != NULL)
4878     free (isymbuf);
4879  error_return:
4880   return FALSE;
4881 }
4882
4883 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
4884    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
4885
4886 struct elf_link_hash_entry *
4887 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
4888                                 struct bfd_link_info *info,
4889                                 const char *name)
4890 {
4891   struct elf_link_hash_entry *h;
4892   char *p, *copy;
4893   size_t len, first;
4894
4895   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, TRUE);
4896   if (h != NULL)
4897     return h;
4898
4899   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
4900      symbol again with only one `@' as well as without the version.
4901      The effect is that references to the symbol with and without the
4902      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
4903
4904   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4905   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
4906     return h;
4907
4908   /* First check with only one `@'.  */
4909   len = strlen (name);
4910   copy = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
4911   if (copy == NULL)
4912     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
4913
4914   first = p - name + 1;
4915   memcpy (copy, name, first);
4916   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
4917
4918   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, TRUE);
4919   if (h == NULL)
4920     {
4921       /* We also need to check references to the symbol without the
4922          version.  */
4923       copy[first - 1] = '\0';
4924       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
4925                                 FALSE, FALSE, TRUE);
4926     }
4927
4928   bfd_release (abfd, copy);
4929   return h;
4930 }
4931
4932 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
4933    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because we need to
4934    handle versioned symbols.
4935
4936    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
4937    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
4938    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
4939    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
4940    object file.
4941
4942    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
4943    table until nothing further is resolved.  */
4944
4945 static bfd_boolean
4946 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4947 {
4948   symindex c;
4949   unsigned char *included = NULL;
4950   carsym *symdefs;
4951   bfd_boolean loop;
4952   bfd_size_type amt;
4953   const struct elf_backend_data *bed;
4954   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
4955     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
4956
4957   if (! bfd_has_map (abfd))
4958     {
4959       /* An empty archive is a special case.  */
4960       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
4961         return TRUE;
4962       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
4963       return FALSE;
4964     }
4965
4966   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
4967      files we know to be already included.  This is to speed up the
4968      second and subsequent passes.  */
4969   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
4970   if (c == 0)
4971     return TRUE;
4972   amt = c;
4973   amt *= sizeof (*included);
4974   included = (unsigned char *) bfd_zmalloc (amt);
4975   if (included == NULL)
4976     return FALSE;
4977
4978   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
4979   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4980   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
4981
4982   do
4983     {
4984       file_ptr last;
4985       symindex i;
4986       carsym *symdef;
4987       carsym *symdefend;
4988
4989       loop = FALSE;
4990       last = -1;
4991
4992       symdef = symdefs;
4993       symdefend = symdef + c;
4994       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
4995         {
4996           struct elf_link_hash_entry *h;
4997           bfd *element;
4998           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
4999           symindex mark;
5000
5001           if (included[i])
5002             continue;
5003           if (symdef->file_offset == last)
5004             {
5005               included[i] = TRUE;
5006               continue;
5007             }
5008
5009           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
5010           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1)
5011             goto error_return;
5012
5013           if (h == NULL)
5014             continue;
5015
5016           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5017             {
5018               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
5019                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
5020                  only want to include it however, if this archive element
5021                  contains a definition of the symbol, not just another common
5022                  declaration of it.
5023
5024                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
5025                  declarations of common symbols into their archive maps, as
5026                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
5027                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
5028                  table and check that to see what kind of symbol definition
5029                  this is.  */
5030               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
5031                 continue;
5032             }
5033           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
5034             {
5035               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5036                 /* Symbol must be defined.  Don't check it again.  */
5037                 included[i] = TRUE;
5038               continue;
5039             }
5040
5041           /* We need to include this archive member.  */
5042           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
5043           if (element == NULL)
5044             goto error_return;
5045
5046           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
5047             goto error_return;
5048
5049           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
5050
5051           if (!(*info->callbacks
5052                 ->add_archive_element) (info, element, symdef->name, &element))
5053             goto error_return;
5054           if (!bfd_link_add_symbols (element, info))
5055             goto error_return;
5056
5057           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
5058              another pass through the archive in order to see whether
5059              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
5060              common symbols wind up on undefs_tail and because an
5061              undefined symbol which is defined later on in this pass
5062              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
5063              does make the code less efficient than it could be.  */
5064           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
5065             loop = TRUE;
5066
5067           /* Look backward to mark all symbols from this object file
5068              which we have already seen in this pass.  */
5069           mark = i;
5070           do
5071             {
5072               included[mark] = TRUE;
5073               if (mark == 0)
5074                 break;
5075               --mark;
5076             }
5077           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
5078
5079           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
5080              on through the loop.  */
5081           last = symdef->file_offset;
5082         }
5083     }
5084   while (loop);
5085
5086   free (included);
5087
5088   return TRUE;
5089
5090  error_return:
5091   if (included != NULL)
5092     free (included);
5093   return FALSE;
5094 }
5095
5096 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5097    appropriate.  */
5098
5099 bfd_boolean
5100 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5101 {
5102   switch (bfd_get_format (abfd))
5103     {
5104     case bfd_object:
5105       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5106     case bfd_archive:
5107       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5108     default:
5109       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5110       return FALSE;
5111     }
5112 }
5113 \f
5114 struct hash_codes_info
5115 {
5116   unsigned long *hashcodes;
5117   bfd_boolean error;
5118 };
5119
5120 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5121    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5122
5123 static bfd_boolean
5124 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5125 {
5126   struct hash_codes_info *inf = (struct hash_codes_info *) data;
5127   const char *name;
5128   char *p;
5129   unsigned long ha;
5130   char *alc = NULL;
5131
5132   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5133   if (h->dynindx == -1)
5134     return TRUE;
5135
5136   name = h->root.root.string;
5137   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5138   if (p != NULL)
5139     {
5140       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5141       if (alc == NULL)
5142         {
5143           inf->error = TRUE;
5144           return FALSE;
5145         }
5146       memcpy (alc, name, p - name);
5147       alc[p - name] = '\0';
5148       name = alc;
5149     }
5150
5151   /* Compute the hash value.  */
5152   ha = bfd_elf_hash (name);
5153
5154   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5155   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5156
5157   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5158      later.  */
5159   h->u.elf_hash_value = ha;
5160
5161   if (alc != NULL)
5162     free (alc);
5163
5164   return TRUE;
5165 }
5166
5167 struct collect_gnu_hash_codes
5168 {
5169   bfd *output_bfd;
5170   const struct elf_backend_data *bed;
5171   unsigned long int nsyms;
5172   unsigned long int maskbits;
5173   unsigned long int *hashcodes;
5174   unsigned long int *hashval;
5175   unsigned long int *indx;
5176   unsigned long int *counts;
5177   bfd_vma *bitmask;
5178   bfd_byte *contents;
5179   long int min_dynindx;
5180   unsigned long int bucketcount;
5181   unsigned long int symindx;
5182   long int local_indx;
5183   long int shift1, shift2;
5184   unsigned long int mask;
5185   bfd_boolean error;
5186 };
5187
5188 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5189    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5190
5191 static bfd_boolean
5192 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5193 {
5194   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5195   const char *name;
5196   char *p;
5197   unsigned long ha;
5198   char *alc = NULL;
5199
5200   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5201   if (h->dynindx == -1)
5202     return TRUE;
5203
5204   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5205   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5206     return TRUE;
5207
5208   name = h->root.root.string;
5209   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5210   if (p != NULL)
5211     {
5212       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5213       if (alc == NULL)
5214         {
5215           s->error = TRUE;
5216           return FALSE;
5217         }
5218       memcpy (alc, name, p - name);
5219       alc[p - name] = '\0';
5220       name = alc;
5221     }
5222
5223   /* Compute the hash value.  */
5224   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5225
5226   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5227      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5228   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5229   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5230   ++s->nsyms;
5231   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5232     s->min_dynindx = h->dynindx;
5233
5234   if (alc != NULL)
5235     free (alc);
5236
5237   return TRUE;
5238 }
5239
5240 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5241    final dynaminc symbol renumbering.  */
5242
5243 static bfd_boolean
5244 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5245 {
5246   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5247   unsigned long int bucket;
5248   unsigned long int val;
5249
5250   /* Ignore indirect symbols.  */
5251   if (h->dynindx == -1)
5252     return TRUE;
5253
5254   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5255   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5256     {
5257       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5258         h->dynindx = s->local_indx++;
5259       return TRUE;
5260     }
5261
5262   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5263   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5264         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5265   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5266   s->bitmask[val]
5267     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5268   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5269   if (s->counts[bucket] == 1)
5270     /* Last element terminates the chain.  */
5271     val |= 1;
5272   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5273               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5274   --s->counts[bucket];
5275   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5276   return TRUE;
5277 }
5278
5279 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5280
5281 bfd_boolean
5282 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5283 {
5284   return !(h->forced_local
5285            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5286            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5287            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5288                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5289                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5290 }
5291
5292 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5293    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5294    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5295    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5296    than 32771 buckets.  */
5297
5298 static const size_t elf_buckets[] =
5299 {
5300   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5301   16411, 32771, 0
5302 };
5303
5304 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5305    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5306    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5307    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5308    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5309    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5310    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5311    (= short chain lengths) and table size.  */
5312 static size_t
5313 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5314                       unsigned long int *hashcodes ATTRIBUTE_UNUSED,
5315                       unsigned long int nsyms,
5316                       int gnu_hash)
5317 {
5318   size_t best_size = 0;
5319   unsigned long int i;
5320
5321   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5322      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5323      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5324 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5325   if (info->optimize)
5326     {
5327       size_t minsize;
5328       size_t maxsize;
5329       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5330       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5331       size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5332       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5333       unsigned long int *counts;
5334       bfd_size_type amt;
5335       unsigned int no_improvement_count = 0;
5336
5337       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5338          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5339          2*NSYMS buckets.  */
5340       minsize = nsyms / 4;
5341       if (minsize == 0)
5342         minsize = 1;
5343       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5344       if (gnu_hash)
5345         {
5346           if (minsize < 2)
5347             minsize = 2;
5348           if ((best_size & 31) == 0)
5349             ++best_size;
5350         }
5351
5352       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5353          since the size could be large.  */
5354       amt = maxsize;
5355       amt *= sizeof (unsigned long int);
5356       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
5357       if (counts == NULL)
5358         return 0;
5359
5360       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
5361          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
5362          of the table.  */
5363       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
5364         {
5365           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
5366           BFD_HOST_U_64_BIT max;
5367           unsigned long int j;
5368           unsigned long int fact;
5369
5370           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
5371             continue;
5372
5373           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
5374
5375           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
5376           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
5377             ++counts[hashcodes[j] % i];
5378
5379           /* For the weight function we need some information about the
5380              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
5381              accurate.  Since this information is not available (so far) we
5382              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
5383              to have a better value some day simply define this value.  */
5384 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
5385 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
5386 # endif
5387
5388           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
5389              and the chains.  */
5390           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
5391
5392 # if 1
5393           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
5394              of all the chain lengths (which favors many small chain
5395              over a few long chains).  */
5396           for (j = 0; j < i; ++j)
5397             max += counts[j] * counts[j];
5398
5399           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
5400           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5401           max *= fact * fact;
5402 # else
5403           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
5404              also add squares of the size but we also add penalties for
5405              empty slots (the +1 term).  */
5406           for (j = 0; j < i; ++j)
5407             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
5408
5409           /* The overall size of the table is considered, but not as
5410              strong as in variant 1, where it is squared.  */
5411           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5412           max *= fact;
5413 # endif
5414
5415           /* Compare with current best results.  */
5416           if (max < best_chlen)
5417             {
5418               best_chlen = max;
5419               best_size = i;
5420               no_improvement_count = 0;
5421             }
5422           /* PR 11843: Avoid futile long searches for the best bucket size
5423              when there are a large number of symbols.  */
5424           else if (++no_improvement_count == 100)
5425             break;
5426         }
5427
5428       free (counts);
5429     }
5430   else
5431 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
5432     {
5433       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
5434          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
5435          bucket count using a fixed set of numbers.  */
5436       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
5437         {
5438           best_size = elf_buckets[i];
5439           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
5440             break;
5441         }
5442       if (gnu_hash && best_size < 2)
5443         best_size = 2;
5444     }
5445
5446   return best_size;
5447 }
5448
5449 /* Size any SHT_GROUP section for ld -r.  */
5450
5451 bfd_boolean
5452 _bfd_elf_size_group_sections (struct bfd_link_info *info)
5453 {
5454   bfd *ibfd;
5455
5456   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
5457     if (bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
5458         && !_bfd_elf_fixup_group_sections (ibfd, bfd_abs_section_ptr))
5459       return FALSE;
5460   return TRUE;
5461 }
5462
5463 /* Set a default stack segment size.  The value in INFO wins.  If it
5464    is unset, LEGACY_SYMBOL's value is used, and if that symbol is
5465    undefined it is initialized.  */
5466
5467 bfd_boolean
5468 bfd_elf_stack_segment_size (bfd *output_bfd,
5469                             struct bfd_link_info *info,
5470                             const char *legacy_symbol,
5471                             bfd_vma default_size)
5472 {
5473   struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
5474
5475   /* Look for legacy symbol.  */
5476   if (legacy_symbol)
5477     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), legacy_symbol,
5478                               FALSE, FALSE, FALSE);
5479   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
5480             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5481       && h->def_regular
5482       && (h->type == STT_NOTYPE || h->type == STT_OBJECT))
5483     {
5484       /* The symbol has no type if specified on the command line.  */
5485       h->type = STT_OBJECT;
5486       if (info->stacksize)
5487         (*_bfd_error_handler) (_("%B: stack size specified and %s set"),
5488                                output_bfd, legacy_symbol);
5489       else if (h->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
5490         (*_bfd_error_handler) (_("%B: %s not absolute"),
5491                                output_bfd, legacy_symbol);
5492       else
5493         info->stacksize = h->root.u.def.value;
5494     }
5495
5496   if (!info->stacksize)
5497     /* If the user didn't set a size, or explicitly inhibit the
5498        size, set it now.  */
5499     info->stacksize = default_size;
5500
5501   /* Provide the legacy symbol, if it is referenced.  */
5502   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5503             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
5504     {
5505       struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
5506
5507       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
5508             (info, output_bfd, legacy_symbol,
5509              BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5510              info->stacksize >= 0 ? info->stacksize : 0,
5511              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (output_bfd)->collect, &bh)))
5512         return FALSE;
5513
5514       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5515       h->def_regular = 1;
5516       h->type = STT_OBJECT;
5517     }
5518
5519   return TRUE;
5520 }
5521
5522 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
5523    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
5524    must set the sizes of the sections before the linker sets the
5525    addresses of the various sections.  */
5526
5527 bfd_boolean
5528 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
5529                                const char *soname,
5530                                const char *rpath,
5531                                const char *filter_shlib,
5532                                const char *audit,
5533                                const char *depaudit,
5534                                const char * const *auxiliary_filters,
5535                                struct bfd_link_info *info,
5536                                asection **sinterpptr)
5537 {
5538   bfd_size_type soname_indx;
5539   bfd *dynobj;
5540   const struct elf_backend_data *bed;
5541   struct elf_info_failed asvinfo;
5542
5543   *sinterpptr = NULL;
5544
5545   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
5546
5547   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5548     return TRUE;
5549
5550   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5551
5552   /* Any syms created from now on start with -1 in
5553      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
5554   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
5555     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
5556   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
5557     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
5558
5559   if (info->relocatable
5560       && !_bfd_elf_size_group_sections (info))
5561     return FALSE;
5562
5563   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
5564      we're dynamic or not.  */
5565   if (bed->elf_backend_always_size_sections
5566       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
5567     return FALSE;
5568
5569   /* Determine any GNU_STACK segment requirements, after the backend
5570      has had a chance to set a default segment size.  */
5571   if (info->execstack)
5572     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | PF_X;
5573   else if (info->noexecstack)
5574     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W;
5575   else
5576     {
5577       bfd *inputobj;
5578       asection *notesec = NULL;
5579       int exec = 0;
5580
5581       for (inputobj = info->input_bfds;
5582            inputobj;
5583            inputobj = inputobj->link.next)
5584         {
5585           asection *s;
5586
5587           if (inputobj->flags
5588               & (DYNAMIC | EXEC_P | BFD_PLUGIN | BFD_LINKER_CREATED))
5589             continue;
5590           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
5591           if (s)
5592             {
5593               if (s->flags & SEC_CODE)
5594                 exec = PF_X;
5595               notesec = s;
5596             }
5597           else if (bed->default_execstack)
5598             exec = PF_X;
5599         }
5600       if (notesec || info->stacksize > 0)
5601         elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | exec;
5602       if (notesec && exec && info->relocatable
5603           && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5604         notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
5605     }
5606
5607   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5608
5609   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5610     {
5611       struct elf_info_failed eif;
5612       struct elf_link_hash_entry *h;
5613       asection *dynstr;
5614       struct bfd_elf_version_tree *t;
5615       struct bfd_elf_version_expr *d;
5616       asection *s;
5617       bfd_boolean all_defined;
5618
5619       *sinterpptr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
5620       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !info->executable);
5621
5622       if (soname != NULL)
5623         {
5624           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5625                                              soname, TRUE);
5626           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
5627               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
5628             return FALSE;
5629         }
5630
5631       if (info->symbolic)
5632         {
5633           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
5634             return FALSE;
5635           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
5636         }
5637
5638       if (rpath != NULL)
5639         {
5640           bfd_size_type indx;
5641           bfd_vma tag;
5642
5643           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
5644                                       TRUE);
5645           if (indx == (bfd_size_type) -1)
5646             return FALSE;
5647
5648           tag = info->new_dtags ? DT_RUNPATH : DT_RPATH;
5649           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, indx))
5650             return FALSE;
5651         }
5652
5653       if (filter_shlib != NULL)
5654         {
5655           bfd_size_type indx;
5656
5657           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5658                                       filter_shlib, TRUE);
5659           if (indx == (bfd_size_type) -1
5660               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
5661             return FALSE;
5662         }
5663
5664       if (auxiliary_filters != NULL)
5665         {
5666           const char * const *p;
5667
5668           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
5669             {
5670               bfd_size_type indx;
5671
5672               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5673                                           *p, TRUE);
5674               if (indx == (bfd_size_type) -1
5675                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
5676                 return FALSE;
5677             }
5678         }
5679
5680       if (audit != NULL)
5681         {
5682           bfd_size_type indx;
5683
5684           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, audit,
5685                                       TRUE);
5686           if (indx == (bfd_size_type) -1
5687               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUDIT, indx))
5688             return FALSE;
5689         }
5690
5691       if (depaudit != NULL)
5692         {
5693           bfd_size_type indx;
5694
5695           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, depaudit,
5696                                       TRUE);
5697           if (indx == (bfd_size_type) -1
5698               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_DEPAUDIT, indx))
5699             return FALSE;
5700         }
5701
5702       eif.info = info;
5703       eif.failed = FALSE;
5704
5705       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
5706          table (this is not the normal case), then do so.  */
5707       if (info->export_dynamic
5708           || (info->executable && info->dynamic))
5709         {
5710           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5711                                   _bfd_elf_export_symbol,
5712                                   &eif);
5713           if (eif.failed)
5714             return FALSE;
5715         }
5716
5717       /* Make all global versions with definition.  */
5718       for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5719         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5720           if (!d->symver && d->literal)
5721             {
5722               const char *verstr, *name;
5723               size_t namelen, verlen, newlen;
5724               char *newname, *p, leading_char;
5725               struct elf_link_hash_entry *newh;
5726
5727               leading_char = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
5728               name = d->pattern;
5729               namelen = strlen (name) + (leading_char != '\0');
5730               verstr = t->name;
5731               verlen = strlen (verstr);
5732               newlen = namelen + verlen + 3;
5733
5734               newname = (char *) bfd_malloc (newlen);
5735               if (newname == NULL)
5736                 return FALSE;
5737               newname[0] = leading_char;
5738               memcpy (newname + (leading_char != '\0'), name, namelen);
5739
5740               /* Check the hidden versioned definition.  */
5741               p = newname + namelen;
5742               *p++ = ELF_VER_CHR;
5743               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5744               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5745                                            newname, FALSE, FALSE,
5746                                            FALSE);
5747               if (newh == NULL
5748                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
5749                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
5750                 {
5751                   /* Check the default versioned definition.  */
5752                   *p++ = ELF_VER_CHR;
5753                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5754                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5755                                                newname, FALSE, FALSE,
5756                                                FALSE);
5757                 }
5758               free (newname);
5759
5760               /* Mark this version if there is a definition and it is
5761                  not defined in a shared object.  */
5762               if (newh != NULL
5763                   && !newh->def_dynamic
5764                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
5765                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5766                 d->symver = 1;
5767             }
5768
5769       /* Attach all the symbols to their version information.  */
5770       asvinfo.info = info;
5771       asvinfo.failed = FALSE;
5772
5773       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5774                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
5775                               &asvinfo);
5776       if (asvinfo.failed)
5777         return FALSE;
5778
5779       if (!info->allow_undefined_version)
5780         {
5781           /* Check if all global versions have a definition.  */
5782           all_defined = TRUE;
5783           for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5784             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5785               if (d->literal && !d->symver && !d->script)
5786                 {
5787                   (*_bfd_error_handler)
5788                     (_("%s: undefined version: %s"),
5789                      d->pattern, t->name);
5790                   all_defined = FALSE;
5791                 }
5792
5793           if (!all_defined)
5794             {
5795               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5796               return FALSE;
5797             }
5798         }
5799
5800       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
5801          the backend pick a reasonable value for them.  */
5802       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5803                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
5804                               &eif);
5805       if (eif.failed)
5806         return FALSE;
5807
5808       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
5809          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
5810          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
5811
5812       /* If there are initialization and/or finalization functions to
5813          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
5814       h = (info->init_function
5815            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5816                                    info->init_function, FALSE,
5817                                    FALSE, FALSE)
5818            : NULL);
5819       if (h != NULL
5820           && (h->ref_regular
5821               || h->def_regular))
5822         {
5823           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
5824             return FALSE;
5825         }
5826       h = (info->fini_function
5827            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5828                                    info->fini_function, FALSE,
5829                                    FALSE, FALSE)
5830            : NULL);
5831       if (h != NULL
5832           && (h->ref_regular
5833               || h->def_regular))
5834         {
5835           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
5836             return FALSE;
5837         }
5838
5839       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
5840       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5841         {
5842           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
5843           if (! info->executable)
5844             {
5845               bfd *sub;
5846               asection *o;
5847
5848               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
5849                    sub = sub->link.next)
5850                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour)
5851                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
5852                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
5853                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
5854                       {
5855                         (*_bfd_error_handler)
5856                           (_("%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
5857                            sub);
5858                         break;
5859                       }
5860
5861               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
5862               return FALSE;
5863             }
5864
5865           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
5866               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
5867             return FALSE;
5868         }
5869       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
5870       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5871         {
5872           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
5873               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
5874             return FALSE;
5875         }
5876       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
5877       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5878         {
5879           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
5880               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
5881             return FALSE;
5882         }
5883
5884       dynstr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
5885       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
5886          these tags.  Strictly, we should be checking each section
5887          individually;  This quick check covers for the case where
5888          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
5889       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5890         {
5891           bfd_size_type strsize;
5892
5893           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
5894           if ((info->emit_hash
5895                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
5896               || (info->emit_gnu_hash
5897                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
5898               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
5899               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
5900               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
5901               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
5902                                               bed->s->sizeof_sym))
5903             return FALSE;
5904         }
5905     }
5906
5907   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
5908      sections.  */
5909   if (dynobj != NULL
5910       && bed->elf_backend_size_dynamic_sections != NULL
5911       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
5912     return FALSE;
5913
5914   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
5915     return FALSE;
5916
5917   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5918     {
5919       unsigned long section_sym_count;
5920       struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
5921       asection *s;
5922
5923       /* Set up the version definition section.  */
5924       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
5925       BFD_ASSERT (s != NULL);
5926
5927       /* We may have created additional version definitions if we are
5928          just linking a regular application.  */
5929       verdefs = info->version_info;
5930
5931       /* Skip anonymous version tag.  */
5932       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
5933         verdefs = verdefs->next;
5934
5935       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
5936         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
5937       else
5938         {
5939           unsigned int cdefs;
5940           bfd_size_type size;
5941           struct bfd_elf_version_tree *t;
5942           bfd_byte *p;
5943           Elf_Internal_Verdef def;
5944           Elf_Internal_Verdaux defaux;
5945           struct bfd_link_hash_entry *bh;
5946           struct elf_link_hash_entry *h;
5947           const char *name;
5948
5949           cdefs = 0;
5950           size = 0;
5951
5952           /* Make space for the base version.  */
5953           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5954           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5955           ++cdefs;
5956
5957           /* Make space for the default version.  */
5958           if (info->create_default_symver)
5959             {
5960               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5961               ++cdefs;
5962             }
5963
5964           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5965             {
5966               struct bfd_elf_version_deps *n;
5967
5968               /* Don't emit base version twice.  */
5969               if (t->vernum == 0)
5970                 continue;
5971
5972               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5973               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5974               ++cdefs;
5975
5976               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5977                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5978             }
5979
5980           s->size = size;
5981           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5982           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
5983             return FALSE;
5984
5985           /* Fill in the version definition section.  */
5986
5987           p = s->contents;
5988
5989           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
5990           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
5991           def.vd_ndx = 1;
5992           def.vd_cnt = 1;
5993           if (info->create_default_symver)
5994             {
5995               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
5996               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
5997             }
5998           else
5999             {
6000               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6001               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6002                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6003             }
6004
6005           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
6006             {
6007               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6008                                       soname_indx);
6009               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
6010               defaux.vda_name = soname_indx;
6011               name = soname;
6012             }
6013           else
6014             {
6015               bfd_size_type indx;
6016
6017               name = lbasename (output_bfd->filename);
6018               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
6019               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6020                                           name, FALSE);
6021               if (indx == (bfd_size_type) -1)
6022                 return FALSE;
6023               defaux.vda_name = indx;
6024             }
6025           defaux.vda_next = 0;
6026
6027           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6028                                     (Elf_External_Verdef *) p);
6029           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6030           if (info->create_default_symver)
6031             {
6032               /* Add a symbol representing this version.  */
6033               bh = NULL;
6034               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6035                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6036                       0, NULL, FALSE,
6037                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6038                 return FALSE;
6039               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6040               h->non_elf = 0;
6041               h->def_regular = 1;
6042               h->type = STT_OBJECT;
6043               h->verinfo.vertree = NULL;
6044
6045               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6046                 return FALSE;
6047
6048               /* Create a duplicate of the base version with the same
6049                  aux block, but different flags.  */
6050               def.vd_flags = 0;
6051               def.vd_ndx = 2;
6052               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6053               if (verdefs)
6054                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6055                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6056               else
6057                 def.vd_next = 0;
6058               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6059                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6060               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6061             }
6062           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6063                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
6064           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6065
6066           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6067             {
6068               unsigned int cdeps;
6069               struct bfd_elf_version_deps *n;
6070
6071               /* Don't emit the base version twice.  */
6072               if (t->vernum == 0)
6073                 continue;
6074
6075               cdeps = 0;
6076               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6077                 ++cdeps;
6078
6079               /* Add a symbol representing this version.  */
6080               bh = NULL;
6081               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6082                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6083                       0, NULL, FALSE,
6084                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6085                 return FALSE;
6086               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6087               h->non_elf = 0;
6088               h->def_regular = 1;
6089               h->type = STT_OBJECT;
6090               h->verinfo.vertree = t;
6091
6092               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6093                 return FALSE;
6094
6095               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6096               def.vd_flags = 0;
6097               if (t->globals.list == NULL
6098                   && t->locals.list == NULL
6099                   && ! t->used)
6100                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
6101               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
6102               def.vd_cnt = cdeps + 1;
6103               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
6104               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6105               def.vd_next = 0;
6106
6107               /* If a basever node is next, it *must* be the last node in
6108                  the chain, otherwise Verdef construction breaks.  */
6109               if (t->next != NULL && t->next->vernum == 0)
6110                 BFD_ASSERT (t->next->next == NULL);
6111
6112               if (t->next != NULL && t->next->vernum != 0)
6113                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6114                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
6115
6116               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6117                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6118               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6119
6120               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
6121               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6122                                       h->dynstr_index);
6123               defaux.vda_next = 0;
6124               if (t->deps != NULL)
6125                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6126               t->name_indx = defaux.vda_name;
6127
6128               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6129                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
6130               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6131
6132               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6133                 {
6134                   if (n->version_needed == NULL)
6135                     {
6136                       /* This can happen if there was an error in the
6137                          version script.  */
6138                       defaux.vda_name = 0;
6139                     }
6140                   else
6141                     {
6142                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
6143                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6144                                               defaux.vda_name);
6145                     }
6146                   if (n->next == NULL)
6147                     defaux.vda_next = 0;
6148                   else
6149                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6150
6151                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6152                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
6153                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6154                 }
6155             }
6156
6157           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
6158               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
6159             return FALSE;
6160
6161           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
6162         }
6163
6164       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
6165         {
6166           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
6167             return FALSE;
6168         }
6169       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
6170         {
6171           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
6172             return FALSE;
6173         }
6174
6175       if (info->flags_1)
6176         {
6177           if (info->executable)
6178             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
6179                                 | DF_1_NODELETE
6180                                 | DF_1_NOOPEN);
6181           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
6182             return FALSE;
6183         }
6184
6185       /* Work out the size of the version reference section.  */
6186
6187       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
6188       BFD_ASSERT (s != NULL);
6189       {
6190         struct elf_find_verdep_info sinfo;
6191
6192         sinfo.info = info;
6193         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6194         if (sinfo.vers == 0)
6195           sinfo.vers = 1;
6196         sinfo.failed = FALSE;
6197
6198         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6199                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6200                                 &sinfo);
6201         if (sinfo.failed)
6202           return FALSE;
6203
6204         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6205           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6206         else
6207           {
6208             Elf_Internal_Verneed *t;
6209             unsigned int size;
6210             unsigned int crefs;
6211             bfd_byte *p;
6212
6213             /* Build the version dependency section.  */
6214             size = 0;
6215             crefs = 0;
6216             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6217                  t != NULL;
6218                  t = t->vn_nextref)
6219               {
6220                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6221
6222                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6223                 ++crefs;
6224                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6225                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6226               }
6227
6228             s->size = size;
6229             s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6230             if (s->contents == NULL)
6231               return FALSE;
6232
6233             p = s->contents;
6234             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6235                  t != NULL;
6236                  t = t->vn_nextref)
6237               {
6238                 unsigned int caux;
6239                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6240                 bfd_size_type indx;
6241
6242                 caux = 0;
6243                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6244                   ++caux;
6245
6246                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6247                 t->vn_cnt = caux;
6248                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6249                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
6250                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
6251                                             : lbasename (t->vn_bfd->filename),
6252                                             FALSE);
6253                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
6254                   return FALSE;
6255                 t->vn_file = indx;
6256                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6257                 if (t->vn_nextref == NULL)
6258                   t->vn_next = 0;
6259                 else
6260                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6261                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6262
6263                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
6264                                            (Elf_External_Verneed *) p);
6265                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6266
6267                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6268                   {
6269                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6270                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6271                                                 a->vna_nodename, FALSE);
6272                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
6273                       return FALSE;
6274                     a->vna_name = indx;
6275                     if (a->vna_nextptr == NULL)
6276                       a->vna_next = 0;
6277                     else
6278                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6279
6280                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6281                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
6282                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6283                   }
6284               }
6285
6286             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
6287                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
6288               return FALSE;
6289
6290             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6291           }
6292       }
6293
6294       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
6295            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
6296           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6297                                              &section_sym_count) == 0)
6298         {
6299           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6300           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6301         }
6302     }
6303   return TRUE;
6304 }
6305
6306 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
6307    section symbol for some emitted relocs.  */
6308 void
6309 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6310 {
6311   asection *s;
6312
6313   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6314     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
6315         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6316       {
6317         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6318         break;
6319       }
6320 }
6321
6322 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
6323    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
6324 void
6325 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6326 {
6327   asection *s;
6328
6329   /* Data first, since setting text_index_section changes
6330      _bfd_elf_link_omit_section_dynsym.  */
6331   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6332     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
6333         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6334       {
6335         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
6336         break;
6337       }
6338
6339   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6340     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6341          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6342         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6343       {
6344         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6345         break;
6346       }
6347
6348   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
6349     elf_hash_table (info)->text_index_section
6350       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
6351 }
6352
6353 bfd_boolean
6354 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6355 {
6356   const struct elf_backend_data *bed;
6357
6358   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6359     return TRUE;
6360
6361   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6362   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
6363
6364   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6365     {
6366       bfd *dynobj;
6367       asection *s;
6368       bfd_size_type dynsymcount;
6369       unsigned long section_sym_count;
6370       unsigned int dtagcount;
6371
6372       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6373
6374       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
6375          section symbol for each output section, which come first.
6376          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
6377          followed by the rest of the global symbols.  */
6378
6379       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6380                                                     &section_sym_count);
6381
6382       /* Work out the size of the symbol version section.  */
6383       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6384       BFD_ASSERT (s != NULL);
6385       if (dynsymcount != 0
6386           && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6387         {
6388           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
6389           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6390           if (s->contents == NULL)
6391             return FALSE;
6392
6393           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
6394             return FALSE;
6395         }
6396
6397       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
6398          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
6399          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
6400          the final symbol table, because until then we do not know the
6401          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
6402          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
6403       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynsym");
6404       BFD_ASSERT (s != NULL);
6405       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
6406
6407       if (dynsymcount != 0)
6408         {
6409           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6410           if (s->contents == NULL)
6411             return FALSE;
6412
6413           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.
6414              Clear all the section syms, in case we don't output them all.  */
6415           ++section_sym_count;
6416           memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
6417         }
6418
6419       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
6420
6421       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
6422          computes the hash values for all the names we export.  */
6423       if (info->emit_hash)
6424         {
6425           unsigned long int *hashcodes;
6426           struct hash_codes_info hashinf;
6427           bfd_size_type amt;
6428           unsigned long int nsyms;
6429           size_t bucketcount;
6430           size_t hash_entry_size;
6431
6432           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6433              time store the values in an array so that we could use them for
6434              optimizations.  */
6435           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
6436           hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
6437           if (hashcodes == NULL)
6438             return FALSE;
6439           hashinf.hashcodes = hashcodes;
6440           hashinf.error = FALSE;
6441
6442           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6443           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6444                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
6445           if (hashinf.error)
6446             {
6447               free (hashcodes);
6448               return FALSE;
6449             }
6450
6451           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
6452           bucketcount
6453             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
6454           free (hashcodes);
6455
6456           if (bucketcount == 0)
6457             return FALSE;
6458
6459           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
6460
6461           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
6462           BFD_ASSERT (s != NULL);
6463           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6464           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
6465           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6466           if (s->contents == NULL)
6467             return FALSE;
6468
6469           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
6470           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
6471                    s->contents + hash_entry_size);
6472         }
6473
6474       if (info->emit_gnu_hash)
6475         {
6476           size_t i, cnt;
6477           unsigned char *contents;
6478           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
6479           bfd_size_type amt;
6480           size_t bucketcount;
6481
6482           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
6483
6484           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6485              time store the values in an array so that we could use them for
6486              optimizations.  */
6487           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
6488           cinfo.hashcodes = (long unsigned int *) bfd_malloc (amt);
6489           if (cinfo.hashcodes == NULL)
6490             return FALSE;
6491
6492           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
6493           cinfo.min_dynindx = -1;
6494           cinfo.output_bfd = output_bfd;
6495           cinfo.bed = bed;
6496
6497           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6498           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6499                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
6500           if (cinfo.error)
6501             {
6502               free (cinfo.hashcodes);
6503               return FALSE;
6504             }
6505
6506           bucketcount
6507             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
6508
6509           if (bucketcount == 0)
6510             {
6511               free (cinfo.hashcodes);
6512               return FALSE;
6513             }
6514
6515           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.hash");
6516           BFD_ASSERT (s != NULL);
6517
6518           if (cinfo.nsyms == 0)
6519             {
6520               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
6521               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
6522               free (cinfo.hashcodes);
6523               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
6524               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6525               if (contents == NULL)
6526                 return FALSE;
6527               s->contents = contents;
6528               /* 1 empty bucket.  */
6529               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
6530               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
6531               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
6532               /* Just one word for bitmask.  */
6533               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
6534               /* Only hash fn bloom filter.  */
6535               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
6536               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
6537               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
6538               /* No hashes in the only bucket.  */
6539               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
6540                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
6541             }
6542           else
6543             {
6544               unsigned long int maskwords, maskbitslog2, x;
6545               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
6546
6547               x = cinfo.nsyms;
6548               maskbitslog2 = 1;
6549               while ((x >>= 1) != 0)
6550                 ++maskbitslog2;
6551               if (maskbitslog2 < 3)
6552                 maskbitslog2 = 5;
6553               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
6554                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
6555               else
6556                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
6557               if (bed->s->arch_size == 64)
6558                 {
6559                   if (maskbitslog2 == 5)
6560                     maskbitslog2 = 6;
6561                   cinfo.shift1 = 6;
6562                 }
6563               else
6564                 cinfo.shift1 = 5;
6565               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
6566               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
6567               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
6568               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
6569               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
6570               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
6571               cinfo.bitmask = (bfd_vma *) bfd_malloc (amt);
6572               if (cinfo.bitmask == NULL)
6573                 {
6574                   free (cinfo.hashcodes);
6575                   return FALSE;
6576                 }
6577
6578               cinfo.counts = (long unsigned int *) (cinfo.bitmask + maskwords);
6579               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
6580               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
6581               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
6582
6583               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
6584               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
6585               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
6586                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
6587
6588               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
6589                 if (cinfo.counts[i] != 0)
6590                   {
6591                     cinfo.indx[i] = cnt;
6592                     cnt += cinfo.counts[i];
6593                   }
6594               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
6595               cinfo.bucketcount = bucketcount;
6596               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
6597
6598               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
6599               s->size += cinfo.maskbits / 8;
6600               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6601               if (contents == NULL)
6602                 {
6603                   free (cinfo.bitmask);
6604                   free (cinfo.hashcodes);
6605                   return FALSE;
6606                 }
6607
6608               s->contents = contents;
6609               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
6610               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
6611               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
6612               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
6613               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
6614
6615               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
6616                 {
6617                   if (cinfo.counts[i] == 0)
6618                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
6619                   else
6620                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
6621                   contents += 4;
6622                 }
6623
6624               cinfo.contents = contents;
6625
6626               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
6627               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6628                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
6629
6630               contents = s->contents + 16;
6631               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
6632                 {
6633                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
6634                            contents);
6635                   contents += bed->s->arch_size / 8;
6636                 }
6637
6638               free (cinfo.bitmask);
6639               free (cinfo.hashcodes);
6640             }
6641         }
6642
6643       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
6644       BFD_ASSERT (s != NULL);
6645
6646       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
6647
6648       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6649
6650       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
6651         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
6652           return FALSE;
6653     }
6654
6655   return TRUE;
6656 }
6657 \f
6658 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
6659
6660 static void
6661 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6662                             asection *sec)
6663 {
6664   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE);
6665   sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_NONE;
6666 }
6667
6668 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
6669
6670 bfd_boolean
6671 _bfd_elf_merge_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
6672 {
6673   bfd *ibfd;
6674   asection *sec;
6675
6676   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6677     return FALSE;
6678
6679   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
6680     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0)
6681       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6682         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
6683             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
6684           {
6685             struct bfd_elf_section_data *secdata;
6686
6687             secdata = elf_section_data (sec);
6688             if (! _bfd_add_merge_section (abfd,
6689                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
6690                                           sec, &secdata->sec_info))
6691               return FALSE;
6692             else if (secdata->sec_info)
6693               sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_MERGE;
6694           }
6695
6696   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
6697     _bfd_merge_sections (abfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
6698                          merge_sections_remove_hook);
6699   return TRUE;
6700 }
6701
6702 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
6703
6704 struct bfd_hash_entry *
6705 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
6706                             struct bfd_hash_table *table,
6707                             const char *string)
6708 {
6709   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
6710      subclass.  */
6711   if (entry == NULL)
6712     {
6713       entry = (struct bfd_hash_entry *)
6714         bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
6715       if (entry == NULL)
6716         return entry;
6717     }
6718
6719   /* Call the allocation method of the superclass.  */
6720   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
6721   if (entry != NULL)
6722     {
6723       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
6724       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
6725
6726       /* Set local fields.  */
6727       ret->indx = -1;
6728       ret->dynindx = -1;
6729       ret->got = htab->init_got_refcount;
6730       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
6731       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
6732                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
6733       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
6734          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
6735          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
6736          reader will have the flag set correctly.  */
6737       ret->non_elf = 1;
6738     }
6739
6740   return entry;
6741 }
6742
6743 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
6744    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
6745
6746 void
6747 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
6748                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
6749                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
6750 {
6751   struct elf_link_hash_table *htab;
6752
6753   /* Copy down any references that we may have already seen to the
6754      symbol which just became indirect.  */
6755
6756   dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
6757   dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
6758   dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
6759   dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
6760   dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
6761   dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
6762
6763   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
6764     return;
6765
6766   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
6767      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
6768   htab = elf_hash_table (info);
6769   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
6770     {
6771       if (dir->got.refcount < 0)
6772         dir->got.refcount = 0;
6773       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
6774       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
6775     }
6776
6777   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
6778     {
6779       if (dir->plt.refcount < 0)
6780         dir->plt.refcount = 0;
6781       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
6782       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
6783     }
6784
6785   if (ind->dynindx != -1)
6786     {
6787       if (dir->dynindx != -1)
6788         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
6789       dir->dynindx = ind->dynindx;
6790       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
6791       ind->dynindx = -1;
6792       ind->dynstr_index = 0;
6793     }
6794 }
6795
6796 void
6797 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
6798                                 struct elf_link_hash_entry *h,
6799                                 bfd_boolean force_local)
6800 {
6801   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
6802   if (h->type != STT_GNU_IFUNC)
6803     {
6804       h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
6805       h->needs_plt = 0;
6806     }
6807   if (force_local)
6808     {
6809       h->forced_local = 1;
6810       if (h->dynindx != -1)
6811         {
6812           h->dynindx = -1;
6813           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6814                                   h->dynstr_index);
6815         }
6816     }
6817 }
6818
6819 /* Initialize an ELF linker hash table.  *TABLE has been zeroed by our
6820    caller.  */
6821
6822 bfd_boolean
6823 _bfd_elf_link_hash_table_init
6824   (struct elf_link_hash_table *table,
6825    bfd *abfd,
6826    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
6827                                       struct bfd_hash_table *,
6828                                       const char *),
6829    unsigned int entsize,
6830    enum elf_target_id target_id)
6831 {
6832   bfd_boolean ret;
6833   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
6834
6835   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6836   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6837   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6838   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6839   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
6840   table->dynsymcount = 1;
6841
6842   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
6843
6844   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
6845   table->hash_table_id = target_id;
6846
6847   return ret;
6848 }
6849
6850 /* Create an ELF linker hash table.  */
6851
6852 struct bfd_link_hash_table *
6853 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
6854 {
6855   struct elf_link_hash_table *ret;
6856   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
6857
6858   ret = (struct elf_link_hash_table *) bfd_zmalloc (amt);
6859   if (ret == NULL)
6860     return NULL;
6861
6862   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
6863                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry),
6864                                        GENERIC_ELF_DATA))
6865     {
6866       free (ret);
6867       return NULL;
6868     }
6869   ret->root.hash_table_free = _bfd_elf_link_hash_table_free;
6870
6871   return &ret->root;
6872 }
6873
6874 /* Destroy an ELF linker hash table.  */
6875
6876 void
6877 _bfd_elf_link_hash_table_free (bfd *obfd)
6878 {
6879   struct elf_link_hash_table *htab;
6880
6881   htab = (struct elf_link_hash_table *) obfd->link.hash;
6882   if (htab->dynstr != NULL)
6883     _bfd_elf_strtab_free (htab->dynstr);
6884   _bfd_merge_sections_free (htab->merge_info);
6885   _bfd_generic_link_hash_table_free (obfd);
6886 }
6887
6888 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
6889    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
6890    entry for a dynamic object.  */
6891
6892 void
6893 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
6894 {
6895   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6896       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6897     elf_dt_name (abfd) = name;
6898 }
6899
6900 int
6901 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
6902 {
6903   int lib_class;
6904   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6905       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6906     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
6907   else
6908     lib_class = 0;
6909   return lib_class;
6910 }
6911
6912 void
6913 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
6914 {
6915   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6916       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6917     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
6918 }
6919
6920 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
6921    the linker ELF emulation code.  */
6922
6923 struct bfd_link_needed_list *
6924 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6925                          struct bfd_link_info *info)
6926 {
6927   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6928     return NULL;
6929   return elf_hash_table (info)->needed;
6930 }
6931
6932 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
6933    hook for the linker ELF emulation code.  */
6934
6935 struct bfd_link_needed_list *
6936 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6937                           struct bfd_link_info *info)
6938 {
6939   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6940     return NULL;
6941   return elf_hash_table (info)->runpath;
6942 }
6943
6944 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
6945    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
6946    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
6947
6948 const char *
6949 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
6950 {
6951   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6952       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6953     return elf_dt_name (abfd);
6954   return NULL;
6955 }
6956
6957 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
6958    the ELF linker emulation code.  */
6959
6960 bfd_boolean
6961 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
6962                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
6963 {
6964   asection *s;
6965   bfd_byte *dynbuf = NULL;
6966   unsigned int elfsec;
6967   unsigned long shlink;
6968   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
6969   size_t extdynsize;
6970   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
6971
6972   *pneeded = NULL;
6973
6974   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
6975       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
6976     return TRUE;
6977
6978   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
6979   if (s == NULL || s->size == 0)
6980     return TRUE;
6981
6982   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
6983     goto error_return;
6984
6985   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
6986   if (elfsec == SHN_BAD)
6987     goto error_return;
6988
6989   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
6990
6991   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
6992   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
6993
6994   extdyn = dynbuf;
6995   extdynend = extdyn + s->size;
6996   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
6997     {
6998       Elf_Internal_Dyn dyn;
6999
7000       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
7001
7002       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
7003         break;
7004
7005       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
7006         {
7007           const char *string;
7008           struct bfd_link_needed_list *l;
7009           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
7010           bfd_size_type amt;
7011
7012           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
7013           if (string == NULL)
7014             goto error_return;
7015
7016           amt = sizeof *l;
7017           l = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
7018           if (l == NULL)
7019             goto error_return;
7020
7021           l->by = abfd;
7022           l->name = string;
7023           l->next = *pneeded;
7024           *pneeded = l;
7025         }
7026     }
7027
7028   free (dynbuf);
7029
7030   return TRUE;
7031
7032  error_return:
7033   if (dynbuf != NULL)
7034     free (dynbuf);
7035   return FALSE;
7036 }
7037
7038 struct elf_symbuf_symbol
7039 {
7040   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
7041   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
7042   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
7043 };
7044
7045 struct elf_symbuf_head
7046 {
7047   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7048   bfd_size_type count;
7049   unsigned int st_shndx;
7050 };
7051
7052 struct elf_symbol
7053 {
7054   union
7055     {
7056       Elf_Internal_Sym *isym;
7057       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7058     } u;
7059   const char *name;
7060 };
7061
7062 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
7063
7064 static int
7065 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
7066 {
7067   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
7068   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
7069
7070   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
7071 }
7072
7073 static int
7074 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
7075 {
7076   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
7077   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
7078   return strcmp (s1->name, s2->name);
7079 }
7080
7081 static struct elf_symbuf_head *
7082 elf_create_symbuf (bfd_size_type symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
7083 {
7084   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
7085   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7086   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
7087   bfd_size_type i, shndx_count, total_size;
7088
7089   indbuf = (Elf_Internal_Sym **) bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
7090   if (indbuf == NULL)
7091     return NULL;
7092
7093   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
7094     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
7095       *ind++ = &isymbuf[i];
7096   indbufend = ind;
7097
7098   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
7099          elf_sort_elf_symbol);
7100
7101   shndx_count = 0;
7102   if (indbufend > indbuf)
7103     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
7104       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
7105         shndx_count++;
7106
7107   total_size = ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
7108                 + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssym));
7109   ssymbuf = (struct elf_symbuf_head *) bfd_malloc (total_size);
7110   if (ssymbuf == NULL)
7111     {
7112       free (indbuf);
7113       return NULL;
7114     }
7115
7116   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count + 1);
7117   ssymbuf->ssym = NULL;
7118   ssymbuf->count = shndx_count;
7119   ssymbuf->st_shndx = 0;
7120   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
7121     {
7122       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
7123         {
7124           ssymhead++;
7125           ssymhead->ssym = ssym;
7126           ssymhead->count = 0;
7127           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
7128         }
7129       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
7130       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
7131       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
7132       ssymhead->count++;
7133     }
7134   BFD_ASSERT ((bfd_size_type) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count
7135               && (((bfd_hostptr_t) ssym - (bfd_hostptr_t) ssymbuf)
7136                   == total_size));
7137
7138   free (indbuf);
7139   return ssymbuf;
7140 }
7141
7142 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
7143    symbols.  */
7144
7145 static bfd_boolean
7146 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
7147                                    struct bfd_link_info *info)
7148 {
7149   bfd *bfd1, *bfd2;
7150   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
7151   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
7152   bfd_size_type symcount1, symcount2;
7153   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
7154   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
7155   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
7156   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
7157   bfd_size_type count1, count2, i;
7158   unsigned int shndx1, shndx2;
7159   bfd_boolean result;
7160
7161   bfd1 = sec1->owner;
7162   bfd2 = sec2->owner;
7163
7164   /* Both sections have to be in ELF.  */
7165   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
7166       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
7167     return FALSE;
7168
7169   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
7170     return FALSE;
7171
7172   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
7173   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
7174   if (shndx1 == SHN_BAD || shndx2 == SHN_BAD)
7175     return FALSE;
7176
7177   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
7178   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
7179   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
7180   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
7181   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
7182   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
7183
7184   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
7185     return FALSE;
7186
7187   result = FALSE;
7188   isymbuf1 = NULL;
7189   isymbuf2 = NULL;
7190   ssymbuf1 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd1)->symbuf;
7191   ssymbuf2 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd2)->symbuf;
7192
7193   if (ssymbuf1 == NULL)
7194     {
7195       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
7196                                        NULL, NULL, NULL);
7197       if (isymbuf1 == NULL)
7198         goto done;
7199
7200       if (!info->reduce_memory_overheads)
7201         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
7202           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
7203     }
7204
7205   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
7206     {
7207       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
7208                                        NULL, NULL, NULL);
7209       if (isymbuf2 == NULL)
7210         goto done;
7211
7212       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
7213         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
7214           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
7215     }
7216
7217   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
7218     {
7219       /* Optimized faster version.  */
7220       bfd_size_type lo, hi, mid;
7221       struct elf_symbol *symp;
7222       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7223
7224       lo = 0;
7225       hi = ssymbuf1->count;
7226       ssymbuf1++;
7227       count1 = 0;
7228       while (lo < hi)
7229         {
7230           mid = (lo + hi) / 2;
7231           if (shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7232             hi = mid;
7233           else if (shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7234             lo = mid + 1;
7235           else
7236             {
7237               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7238               ssymbuf1 += mid;
7239               break;
7240             }
7241         }
7242
7243       lo = 0;
7244       hi = ssymbuf2->count;
7245       ssymbuf2++;
7246       count2 = 0;
7247       while (lo < hi)
7248         {
7249           mid = (lo + hi) / 2;
7250           if (shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7251             hi = mid;
7252           else if (shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7253             lo = mid + 1;
7254           else
7255             {
7256               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7257               ssymbuf2 += mid;
7258               break;
7259             }
7260         }
7261
7262       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7263         goto done;
7264
7265       symtable1
7266         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count1 * sizeof (*symtable1));
7267       symtable2
7268         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count2 * sizeof (*symtable2));
7269       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7270         goto done;
7271
7272       symp = symtable1;
7273       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
7274            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7275         {
7276           symp->u.ssym = ssym;
7277           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
7278                                                         hdr1->sh_link,
7279                                                         ssym->st_name);
7280         }
7281
7282       symp = symtable2;
7283       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
7284            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7285         {
7286           symp->u.ssym = ssym;
7287           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
7288                                                         hdr2->sh_link,
7289                                                         ssym->st_name);
7290         }
7291
7292       /* Sort symbol by name.  */
7293       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7294              elf_sym_name_compare);
7295       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7296              elf_sym_name_compare);
7297
7298       for (i = 0; i < count1; i++)
7299         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7300         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
7301             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
7302             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7303           goto done;
7304
7305       result = TRUE;
7306       goto done;
7307     }
7308
7309   symtable1 = (struct elf_symbol *)
7310       bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
7311   symtable2 = (struct elf_symbol *)
7312       bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
7313   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7314     goto done;
7315
7316   /* Count definitions in the section.  */
7317   count1 = 0;
7318   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
7319     if (isym->st_shndx == shndx1)
7320       symtable1[count1++].u.isym = isym;
7321
7322   count2 = 0;
7323   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
7324     if (isym->st_shndx == shndx2)
7325       symtable2[count2++].u.isym = isym;
7326
7327   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7328     goto done;
7329
7330   for (i = 0; i < count1; i++)
7331     symtable1[i].name
7332       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
7333                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
7334
7335   for (i = 0; i < count2; i++)
7336     symtable2[i].name
7337       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
7338                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
7339
7340   /* Sort symbol by name.  */
7341   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7342          elf_sym_name_compare);
7343   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7344          elf_sym_name_compare);
7345
7346   for (i = 0; i < count1; i++)
7347     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7348     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
7349         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
7350         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7351       goto done;
7352
7353   result = TRUE;
7354
7355 done:
7356   if (symtable1)
7357     free (symtable1);
7358   if (symtable2)
7359     free (symtable2);
7360   if (isymbuf1)
7361     free (isymbuf1);
7362   if (isymbuf2)
7363     free (isymbuf2);
7364
7365   return result;
7366 }
7367
7368 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
7369
7370 bfd_boolean
7371 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
7372                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
7373 {
7374   if (asec == NULL
7375       || bsec == NULL
7376       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7377       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7378     return TRUE;
7379
7380   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
7381 }
7382 \f
7383 /* Final phase of ELF linker.  */
7384
7385 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
7386
7387 struct elf_final_link_info
7388 {
7389   /* General link information.  */
7390   struct bfd_link_info *info;
7391   /* Output BFD.  */
7392   bfd *output_bfd;
7393   /* Symbol string table.  */
7394   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
7395   /* .dynsym section.  */
7396   asection *dynsym_sec;
7397   /* .hash section.  */
7398   asection *hash_sec;
7399   /* symbol version section (.gnu.version).  */
7400   asection *symver_sec;
7401   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
7402   bfd_byte *contents;
7403   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
7404   void *external_relocs;
7405   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
7406   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7407   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
7408      BFD.  */
7409   bfd_byte *external_syms;
7410   /* And a buffer for symbol section indices.  */
7411   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7412   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
7413      BFD.  */
7414   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
7415   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
7416      of any input BFD.  */
7417   long *indices;
7418   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
7419      symbol of any input BFD.  */
7420   asection **sections;
7421   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
7422   bfd_byte *symbuf;
7423   /* And one for symbol section indices.  */
7424   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
7425   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
7426   size_t symbuf_count;
7427   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
7428   size_t symbuf_size;
7429   /* And same for symshndxbuf.  */
7430   size_t shndxbuf_size;
7431   /* Number of STT_FILE syms seen.  */
7432   size_t filesym_count;
7433 };
7434
7435 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
7436
7437 struct elf_outext_info
7438 {
7439   bfd_boolean failed;
7440   bfd_boolean localsyms;
7441   bfd_boolean file_sym_done;
7442   struct elf_final_link_info *flinfo;
7443 };
7444
7445
7446 /* Support for evaluating a complex relocation.
7447
7448    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
7449    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
7450    relocations themselves.
7451
7452    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
7453    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
7454    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
7455    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
7456
7457    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
7458    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
7459    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
7460    addend field.  The symbol mangling format is:
7461
7462    <node> := <literal>
7463           |  <unary-operator> ':' <node>
7464           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
7465           ;
7466
7467    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
7468              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
7469              |  '#' <hexdigits>
7470              ;
7471
7472    <binary-operator> := as in C
7473    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
7474
7475 static void
7476 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
7477                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7478                   size_t locsymcount,
7479                   size_t symidx,
7480                   bfd_vma val)
7481 {
7482   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7483   struct elf_link_hash_entry *h;
7484   size_t extsymoff = locsymcount;
7485
7486   if (symidx < locsymcount)
7487     {
7488       Elf_Internal_Sym *sym;
7489
7490       sym = isymbuf + symidx;
7491       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
7492         {
7493           /* It is a local symbol: move it to the
7494              "absolute" section and give it a value.  */
7495           sym->st_shndx = SHN_ABS;
7496           sym->st_value = val;
7497           return;
7498         }
7499       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
7500       extsymoff = 0;
7501     }
7502
7503   /* It is a global symbol: set its link type
7504      to "defined" and give it a value.  */
7505
7506   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
7507   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
7508   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7509          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7510     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7511   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
7512   h->root.u.def.value = val;
7513   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
7514 }
7515
7516 static bfd_boolean
7517 resolve_symbol (const char *name,
7518                 bfd *input_bfd,
7519                 struct elf_final_link_info *flinfo,
7520                 bfd_vma *result,
7521                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7522                 size_t locsymcount)
7523 {
7524   Elf_Internal_Sym *sym;
7525   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
7526   const char *candidate = NULL;
7527   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7528   size_t i;
7529
7530   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7531
7532   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
7533     {
7534       sym = isymbuf + i;
7535
7536       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
7537         continue;
7538
7539       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
7540                                                    symtab_hdr->sh_link,
7541                                                    sym->st_name);
7542 #ifdef DEBUG
7543       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
7544               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
7545 #endif
7546       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
7547         {
7548           asection *sec = flinfo->sections [i];
7549
7550           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
7551           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
7552 #ifdef DEBUG
7553           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
7554                   (unsigned long) *result);
7555 #endif
7556           return TRUE;
7557         }
7558     }
7559
7560   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
7561   global_entry = bfd_link_hash_lookup (flinfo->info->hash, name,
7562                                        FALSE, FALSE, TRUE);
7563   if (!global_entry)
7564     return FALSE;
7565
7566   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
7567       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
7568     {
7569       *result = (global_entry->u.def.value
7570                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
7571                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
7572 #ifdef DEBUG
7573       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
7574               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
7575 #endif
7576       return TRUE;
7577     }
7578
7579   return FALSE;
7580 }
7581
7582 static bfd_boolean
7583 resolve_section (const char *name,
7584                  asection *sections,
7585                  bfd_vma *result)
7586 {
7587   asection *curr;
7588   unsigned int len;
7589
7590   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7591     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
7592       {
7593         *result = curr->vma;
7594         return TRUE;
7595       }
7596
7597   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
7598   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7599     {
7600       len = strlen (curr->name);
7601       if (len > strlen (name))
7602         continue;
7603
7604       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
7605         {
7606           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
7607             {
7608               *result = curr->vma + curr->size;
7609               return TRUE;
7610             }
7611
7612           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
7613         }
7614     }
7615
7616   return FALSE;
7617 }
7618
7619 static void
7620 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
7621 {
7622   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
7623                       reftype, name);
7624 }
7625
7626 static bfd_boolean
7627 eval_symbol (bfd_vma *result,
7628              const char **symp,
7629              bfd *input_bfd,
7630              struct elf_final_link_info *flinfo,
7631              bfd_vma dot,
7632              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7633              size_t locsymcount,
7634              int signed_p)
7635 {
7636   size_t len;
7637   size_t symlen;
7638   bfd_vma a;
7639   bfd_vma b;
7640   char symbuf[4096];
7641   const char *sym = *symp;
7642   const char *symend;
7643   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
7644
7645   len = strlen (sym);
7646   symend = sym + len;
7647
7648   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
7649     {
7650       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7651       return FALSE;
7652     }
7653
7654   switch (* sym)
7655     {
7656     case '.':
7657       *result = dot;
7658       *symp = sym + 1;
7659       return TRUE;
7660
7661     case '#':
7662       ++sym;
7663       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
7664       return TRUE;
7665
7666     case 'S':
7667       symbol_is_section = TRUE;
7668     case 's':
7669       ++sym;
7670       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
7671       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
7672
7673       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
7674         {
7675           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7676           return FALSE;
7677         }
7678
7679       memcpy (symbuf, sym, symlen);
7680       symbuf[symlen] = '\0';
7681       *symp = sym + symlen;
7682
7683       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
7684          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
7685          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
7686          section", and likewise with symbol.  */
7687
7688       if (symbol_is_section)
7689         {
7690           if (!resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections, result)
7691               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7692                                   isymbuf, locsymcount))
7693             {
7694               undefined_reference ("section", symbuf);
7695               return FALSE;
7696             }
7697         }
7698       else
7699         {
7700           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7701                                isymbuf, locsymcount)
7702               && !resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections,
7703                                    result))
7704             {
7705               undefined_reference ("symbol", symbuf);
7706               return FALSE;
7707             }
7708         }
7709
7710       return TRUE;
7711
7712       /* All that remains are operators.  */
7713
7714 #define UNARY_OP(op)                                            \
7715   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7716     {                                                           \
7717       sym += strlen (#op);                                      \
7718       if (*sym == ':')                                          \
7719         ++sym;                                                  \
7720       *symp = sym;                                              \
7721       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7722                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7723         return FALSE;                                           \
7724       if (signed_p)                                             \
7725         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
7726       else                                                      \
7727         *result = op a;                                         \
7728       return TRUE;                                              \
7729     }
7730
7731 #define BINARY_OP(op)                                           \
7732   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7733     {                                                           \
7734       sym += strlen (#op);                                      \
7735       if (*sym == ':')                                          \
7736         ++sym;                                                  \
7737       *symp = sym;                                              \
7738       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7739                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7740         return FALSE;                                           \
7741       ++*symp;                                                  \
7742       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7743                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7744         return FALSE;                                           \
7745       if (signed_p)                                             \
7746         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
7747       else                                                      \
7748         *result = a op b;                                       \
7749       return TRUE;                                              \
7750     }
7751
7752     default:
7753       UNARY_OP  (0-);
7754       BINARY_OP (<<);
7755       BINARY_OP (>>);
7756       BINARY_OP (==);
7757       BINARY_OP (!=);
7758       BINARY_OP (<=);
7759       BINARY_OP (>=);
7760       BINARY_OP (&&);
7761       BINARY_OP (||);
7762       UNARY_OP  (~);
7763       UNARY_OP  (!);
7764       BINARY_OP (*);
7765       BINARY_OP (/);
7766       BINARY_OP (%);
7767       BINARY_OP (^);
7768       BINARY_OP (|);
7769       BINARY_OP (&);
7770       BINARY_OP (+);
7771       BINARY_OP (-);
7772       BINARY_OP (<);
7773       BINARY_OP (>);
7774 #undef UNARY_OP
7775 #undef BINARY_OP
7776       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
7777       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7778       return FALSE;
7779     }
7780 }
7781
7782 static void
7783 put_value (bfd_vma size,
7784            unsigned long chunksz,
7785            bfd *input_bfd,
7786            bfd_vma x,
7787            bfd_byte *location)
7788 {
7789   location += (size - chunksz);
7790
7791   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz)
7792     {
7793       switch (chunksz)
7794         {
7795         case 1:
7796           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
7797           x >>= 8;
7798           break;
7799         case 2:
7800           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
7801           x >>= 16;
7802           break;
7803         case 4:
7804           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
7805           /* Computed this way because x >>= 32 is undefined if x is a 32-bit value.  */
7806           x >>= 16;
7807           x >>= 16;
7808           break;
7809 #ifdef BFD64
7810         case 8:
7811           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
7812           /* Computed this way because x >>= 64 is undefined if x is a 64-bit value.  */
7813           x >>= 32;
7814           x >>= 32;
7815           break;
7816 #endif
7817         default:
7818           abort ();
7819           break;
7820         }
7821     }
7822 }
7823
7824 static bfd_vma
7825 get_value (bfd_vma size,
7826            unsigned long chunksz,
7827            bfd *input_bfd,
7828            bfd_byte *location)
7829 {
7830   int shift;
7831   bfd_vma x = 0;
7832
7833   /* Sanity checks.  */
7834   BFD_ASSERT (chunksz <= sizeof (x)
7835               && size >= chunksz
7836               && chunksz != 0
7837               && (size % chunksz) == 0
7838               && input_bfd != NULL
7839               && location != NULL);
7840
7841   if (chunksz == sizeof (x))
7842     {
7843       BFD_ASSERT (size == chunksz);
7844
7845       /* Make sure that we do not perform an undefined shift operation.
7846          We know that size == chunksz so there will only be one iteration
7847          of the loop below.  */
7848       shift = 0;
7849     }
7850   else
7851     shift = 8 * chunksz;
7852
7853   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
7854     {
7855       switch (chunksz)
7856         {
7857         case 1:
7858           x = (x << shift) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
7859           break;
7860         case 2:
7861           x = (x << shift) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
7862           break;
7863         case 4:
7864           x = (x << shift) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
7865           break;
7866 #ifdef BFD64
7867         case 8:
7868           x = (x << shift) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
7869           break;
7870 #endif
7871         default:
7872           abort ();
7873         }
7874     }
7875   return x;
7876 }
7877
7878 static void
7879 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
7880                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
7881                        unsigned long *len,     /* in bits */
7882                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
7883                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
7884                        unsigned long *lsb0_p,
7885                        unsigned long *signed_p,
7886                        unsigned long *trunc_p,
7887                        unsigned long encoded)
7888 {
7889   * start     =  encoded        & 0x3F;
7890   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
7891   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
7892   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
7893   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
7894   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
7895   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
7896   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
7897 }
7898
7899 bfd_reloc_status_type
7900 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
7901                                     asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
7902                                     bfd_byte *contents,
7903                                     Elf_Internal_Rela *rel,
7904                                     bfd_vma relocation)
7905 {
7906   bfd_vma shift, x, mask;
7907   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
7908   bfd_reloc_status_type r;
7909
7910   /*  Perform this reloc, since it is complex.
7911       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
7912       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
7913       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
7914       word size, etc) encoded within it.).  */
7915
7916   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
7917                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
7918                          &trunc_p, rel->r_addend);
7919
7920   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
7921
7922   if (lsb0_p)
7923     shift = (start + 1) - len;
7924   else
7925     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
7926
7927   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7928   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd, contents + rel->r_offset);
7929
7930 #ifdef DEBUG
7931   printf ("Doing complex reloc: "
7932           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
7933           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
7934           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
7935           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
7936           oplen, (unsigned long) x, (unsigned long) mask,
7937           (unsigned long) relocation);
7938 #endif
7939
7940   r = bfd_reloc_ok;
7941   if (! trunc_p)
7942     /* Now do an overflow check.  */
7943     r = bfd_check_overflow ((signed_p
7944                              ? complain_overflow_signed
7945                              : complain_overflow_unsigned),
7946                             len, 0, (8 * wordsz),
7947                             relocation);
7948
7949   /* Do the deed.  */
7950   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
7951
7952 #ifdef DEBUG
7953   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
7954           "         shifted mask: %8.8lx\n"
7955           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
7956           "               result: %8.8lx\n",
7957           (unsigned long) relocation, (unsigned long) (mask << shift),
7958           (unsigned long) ((relocation & mask) << shift), (unsigned long) x);
7959 #endif
7960   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7961   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
7962   return r;
7963 }
7964
7965 /* qsort comparison functions sorting external relocs by r_offset.  */
7966
7967 static int
7968 cmp_ext32l_r_offset (const void *p, const void *q)
7969 {
7970   union aligned32
7971   {
7972     uint32_t v;
7973     unsigned char c[4];
7974   };
7975   const union aligned32 *a
7976     = (const union aligned32 *) ((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
7977   const union aligned32 *b
7978     = (const union aligned32 *) ((const Elf32_External_Rel *) q)->r_offset;
7979
7980   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0]
7981                    | (uint32_t) a->c[1] << 8
7982                    | (uint32_t) a->c[2] << 16
7983                    | (uint32_t) a->c[3] << 24);
7984   uint32_t bval = (  (uint32_t) b->c[0]
7985                    | (uint32_t) b->c[1] << 8
7986                    | (uint32_t) b->c[2] << 16
7987                    | (uint32_t) b->c[3] << 24);
7988   if (aval < bval)
7989     return -1;
7990   else if (aval > bval)
7991     return 1;
7992   return 0;
7993 }
7994
7995 static int
7996 cmp_ext32b_r_offset (const void *p, const void *q)
7997 {
7998   union aligned32
7999   {
8000     uint32_t v;
8001     unsigned char c[4];
8002   };
8003   const union aligned32 *a
8004     = (const union aligned32 *) ((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
8005   const union aligned32 *b
8006     = (const union aligned32 *) ((const Elf32_External_Rel *) q)->r_offset;
8007
8008   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0] << 24
8009                    | (uint32_t) a->c[1] << 16
8010                    | (uint32_t) a->c[2] << 8
8011                    | (uint32_t) a->c[3]);
8012   uint32_t bval = (  (uint32_t) b->c[0] << 24
8013                    | (uint32_t) b->c[1] << 16
8014                    | (uint32_t) b->c[2] << 8
8015                    | (uint32_t) b->c[3]);
8016   if (aval < bval)
8017     return -1;
8018   else if (aval > bval)
8019     return 1;
8020   return 0;
8021 }
8022
8023 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8024 static int
8025 cmp_ext64l_r_offset (const void *p, const void *q)
8026 {
8027   union aligned64
8028   {
8029     uint64_t v;
8030     unsigned char c[8];
8031   };
8032   const union aligned64 *a
8033     = (const union aligned64 *) ((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8034   const union aligned64 *b
8035     = (const union aligned64 *) ((const Elf64_External_Rel *) q)->r_offset;
8036
8037   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0]
8038                    | (uint64_t) a->c[1] << 8
8039                    | (uint64_t) a->c[2] << 16
8040                    | (uint64_t) a->c[3] << 24
8041                    | (uint64_t) a->c[4] << 32
8042                    | (uint64_t) a->c[5] << 40
8043                    | (uint64_t) a->c[6] << 48
8044                    | (uint64_t) a->c[7] << 56);
8045   uint64_t bval = (  (uint64_t) b->c[0]
8046                    | (uint64_t) b->c[1] << 8
8047                    | (uint64_t) b->c[2] << 16
8048                    | (uint64_t) b->c[3] << 24
8049                    | (uint64_t) b->c[4] << 32
8050                    | (uint64_t) b->c[5] << 40
8051                    | (uint64_t) b->c[6] << 48
8052                    | (uint64_t) b->c[7] << 56);
8053   if (aval < bval)
8054     return -1;
8055   else if (aval > bval)
8056     return 1;
8057   return 0;
8058 }
8059
8060 static int
8061 cmp_ext64b_r_offset (const void *p, const void *q)
8062 {
8063   union aligned64
8064   {
8065     uint64_t v;
8066     unsigned char c[8];
8067   };
8068   const union aligned64 *a
8069     = (const union aligned64 *) ((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8070   const union aligned64 *b
8071     = (const union aligned64 *) ((const Elf64_External_Rel *) q)->r_offset;
8072
8073   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0] << 56
8074                    | (uint64_t) a->c[1] << 48
8075                    | (uint64_t) a->c[2] << 40
8076                    | (uint64_t) a->c[3] << 32
8077                    | (uint64_t) a->c[4] << 24
8078                    | (uint64_t) a->c[5] << 16
8079                    | (uint64_t) a->c[6] << 8
8080                    | (uint64_t) a->c[7]);
8081   uint64_t bval = (  (uint64_t) b->c[0] << 56
8082                    | (uint64_t) b->c[1] << 48
8083                    | (uint64_t) b->c[2] << 40
8084                    | (uint64_t) b->c[3] << 32
8085                    | (uint64_t) b->c[4] << 24
8086                    | (uint64_t) b->c[5] << 16
8087                    | (uint64_t) b->c[6] << 8
8088                    | (uint64_t) b->c[7]);
8089   if (aval < bval)
8090     return -1;
8091   else if (aval > bval)
8092     return 1;
8093   return 0;
8094 }
8095 #endif
8096
8097 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
8098    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
8099    referenced must be updated.  Update all the relocations found in
8100    RELDATA.  */
8101
8102 static void
8103 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
8104                         struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata,
8105                         bfd_boolean sort)
8106 {
8107   unsigned int i;
8108   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8109   bfd_byte *erela;
8110   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8111   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8112   bfd_vma r_type_mask;
8113   int r_sym_shift;
8114   unsigned int count = reldata->count;
8115   struct elf_link_hash_entry **rel_hash = reldata->hashes;
8116
8117   if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
8118     {
8119       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8120       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8121     }
8122   else if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
8123     {
8124       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8125       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8126     }
8127   else
8128     abort ();
8129
8130   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
8131     abort ();
8132
8133   if (bed->s->arch_size == 32)
8134     {
8135       r_type_mask = 0xff;
8136       r_sym_shift = 8;
8137     }
8138   else
8139     {
8140       r_type_mask = 0xffffffff;
8141       r_sym_shift = 32;
8142     }
8143
8144   erela = reldata->hdr->contents;
8145   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += reldata->hdr->sh_entsize)
8146     {
8147       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
8148       unsigned int j;
8149
8150       if (*rel_hash == NULL)
8151         continue;
8152
8153       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
8154
8155       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
8156       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
8157         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
8158                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
8159       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
8160     }
8161
8162   if (sort)
8163     {
8164       int (*compare) (const void *, const void *);
8165
8166       if (bed->s->arch_size == 32)
8167         {
8168           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8169             compare = cmp_ext32l_r_offset;
8170           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8171             compare = cmp_ext32b_r_offset;
8172           else
8173             abort ();
8174         }
8175       else
8176         {
8177 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8178           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8179             compare = cmp_ext64l_r_offset;
8180           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8181             compare = cmp_ext64b_r_offset;
8182           else
8183 #endif
8184             abort ();
8185         }
8186       qsort (reldata->hdr->contents, count, reldata->hdr->sh_entsize, compare);
8187       free (reldata->hashes);
8188       reldata->hashes = NULL;
8189     }
8190 }
8191
8192 struct elf_link_sort_rela
8193 {
8194   union {
8195     bfd_vma offset;
8196     bfd_vma sym_mask;
8197   } u;
8198   enum elf_reloc_type_class type;
8199   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
8200   Elf_Internal_Rela rela[1];
8201 };
8202
8203 static int
8204 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
8205 {
8206   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8207   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8208   int relativea, relativeb;
8209
8210   relativea = a->type == reloc_class_relative;
8211   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
8212
8213   if (relativea < relativeb)
8214     return 1;
8215   if (relativea > relativeb)
8216     return -1;
8217   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8218     return -1;
8219   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8220     return 1;
8221   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8222     return -1;
8223   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8224     return 1;
8225   return 0;
8226 }
8227
8228 static int
8229 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
8230 {
8231   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8232   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8233
8234   if (a->type < b->type)
8235     return -1;
8236   if (a->type > b->type)
8237     return 1;
8238   if (a->u.offset < b->u.offset)
8239     return -1;
8240   if (a->u.offset > b->u.offset)
8241     return 1;
8242   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8243     return -1;
8244   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8245     return 1;
8246   return 0;
8247 }
8248
8249 static size_t
8250 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
8251 {
8252   asection *dynamic_relocs;
8253   asection *rela_dyn;
8254   asection *rel_dyn;
8255   bfd_size_type count, size;
8256   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
8257   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
8258   struct elf_link_sort_rela *sq;
8259   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8260   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8261   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8262   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8263   struct bfd_link_order *lo;
8264   bfd_vma r_sym_mask;
8265   bfd_boolean use_rela;
8266
8267   /* Find a dynamic reloc section.  */
8268   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
8269   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
8270   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
8271       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8272     {
8273       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
8274
8275       /* This is just here to stop gcc from complaining.
8276          It's initialization checking code is not perfect.  */
8277       use_rela = TRUE;
8278
8279       /* Both sections are present.  Examine the sizes
8280          of the indirect sections to help us choose.  */
8281       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8282         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8283           {
8284             asection *o = lo->u.indirect.section;
8285
8286             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8287               {
8288                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8289                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8290                      It is of no help to us.  */
8291                   ;
8292                 else
8293                   {
8294                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8295                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8296                       {
8297                         _bfd_error_handler
8298                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8299                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8300                         return 0;
8301                       }
8302                     else
8303                       {
8304                         use_rela = TRUE;
8305                         use_rela_initialised = TRUE;
8306                       }
8307                   }
8308               }
8309             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8310               {
8311                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8312                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8313                   {
8314                     _bfd_error_handler
8315                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8316                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8317                     return 0;
8318                   }
8319                 else
8320                   {
8321                     use_rela = FALSE;
8322                     use_rela_initialised = TRUE;
8323                   }
8324               }
8325             else
8326               {
8327                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8328                 _bfd_error_handler
8329                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8330                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8331                 return 0;
8332               }
8333           }
8334
8335       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8336         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8337           {
8338             asection *o = lo->u.indirect.section;
8339
8340             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8341               {
8342                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8343                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8344                      It is of no help to us.  */
8345                   ;
8346                 else
8347                   {
8348                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8349                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8350                       {
8351                         _bfd_error_handler
8352                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8353                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8354                         return 0;
8355                       }
8356                     else
8357                       {
8358                         use_rela = TRUE;
8359                         use_rela_initialised = TRUE;
8360                       }
8361                   }
8362               }
8363             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8364               {
8365                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8366                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8367                   {
8368                     _bfd_error_handler
8369                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8370                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8371                     return 0;
8372                   }
8373                 else
8374                   {
8375                     use_rela = FALSE;
8376                     use_rela_initialised = TRUE;
8377                   }
8378               }
8379             else
8380               {
8381                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8382                 _bfd_error_handler
8383                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8384                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8385                 return 0;
8386               }
8387           }
8388
8389       if (! use_rela_initialised)
8390         /* Make a guess.  */
8391         use_rela = TRUE;
8392     }
8393   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
8394     use_rela = TRUE;
8395   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8396     use_rela = FALSE;
8397   else
8398     return 0;
8399
8400   if (use_rela)
8401     {
8402       dynamic_relocs = rela_dyn;
8403       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
8404       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8405       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8406     }
8407   else
8408     {
8409       dynamic_relocs = rel_dyn;
8410       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
8411       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8412       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8413     }
8414
8415   size = 0;
8416   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8417     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8418       size += lo->u.indirect.section->size;
8419
8420   if (size != dynamic_relocs->size)
8421     return 0;
8422
8423   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
8424               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8425
8426   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
8427   if (count == 0)
8428     return 0;
8429   sort = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (sort_elt * count);
8430
8431   if (sort == NULL)
8432     {
8433       (*info->callbacks->warning)
8434         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
8435       return 0;
8436     }
8437
8438   if (bed->s->arch_size == 32)
8439     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
8440   else
8441     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
8442
8443   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8444     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8445       {
8446         bfd_byte *erel, *erelend;
8447         asection *o = lo->u.indirect.section;
8448
8449         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
8450           {
8451             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
8452                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
8453                relocs in this case.  */
8454             free (sort);
8455             return 0;
8456           }
8457         erel = o->contents;
8458         erelend = o->contents + o->size;
8459         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8460         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8461
8462         while (erel < erelend)
8463           {
8464             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8465
8466             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
8467             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (info, o, s->rela);
8468             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
8469             p += sort_elt;
8470             erel += ext_size;
8471           }
8472       }
8473
8474   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
8475
8476   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
8477     {
8478       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8479       if (s->type != reloc_class_relative)
8480         break;
8481     }
8482   ret = i;
8483   s_non_relative = p;
8484
8485   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
8486   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
8487     {
8488       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8489       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
8490         sq = sp;
8491       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
8492     }
8493
8494   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
8495
8496   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8497     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8498       {
8499         bfd_byte *erel, *erelend;
8500         asection *o = lo->u.indirect.section;
8501
8502         erel = o->contents;
8503         erelend = o->contents + o->size;
8504         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8505         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8506         while (erel < erelend)
8507           {
8508             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8509             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
8510             p += sort_elt;
8511             erel += ext_size;
8512           }
8513       }
8514
8515   free (sort);
8516   *psec = dynamic_relocs;
8517   return ret;
8518 }
8519
8520 /* Flush the output symbols to the file.  */
8521
8522 static bfd_boolean
8523 elf_link_flush_output_syms (struct elf_final_link_info *flinfo,
8524                             const struct elf_backend_data *bed)
8525 {
8526   if (flinfo->symbuf_count > 0)
8527     {
8528       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8529       file_ptr pos;
8530       bfd_size_type amt;
8531
8532       hdr = &elf_tdata (flinfo->output_bfd)->symtab_hdr;
8533       pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
8534       amt = flinfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8535       if (bfd_seek (flinfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
8536           || bfd_bwrite (flinfo->symbuf, amt, flinfo->output_bfd) != amt)
8537         return FALSE;
8538
8539       hdr->sh_size += amt;
8540       flinfo->symbuf_count = 0;
8541     }
8542
8543   return TRUE;
8544 }
8545
8546 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
8547
8548 static int
8549 elf_link_output_sym (struct elf_final_link_info *flinfo,
8550                      const char *name,
8551                      Elf_Internal_Sym *elfsym,
8552                      asection *input_sec,
8553                      struct elf_link_hash_entry *h)
8554 {
8555   bfd_byte *dest;
8556   Elf_External_Sym_Shndx *destshndx;
8557   int (*output_symbol_hook)
8558     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
8559      struct elf_link_hash_entry *);
8560   const struct elf_backend_data *bed;
8561
8562   BFD_ASSERT (elf_onesymtab (flinfo->output_bfd));
8563
8564   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8565   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
8566   if (output_symbol_hook != NULL)
8567     {
8568       int ret = (*output_symbol_hook) (flinfo->info, name, elfsym, input_sec, h);
8569       if (ret != 1)
8570         return ret;
8571     }
8572
8573   if (name == NULL || *name == '\0')
8574     elfsym->st_name = 0;
8575   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
8576     elfsym->st_name = 0;
8577   else
8578     {
8579       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (flinfo->symstrtab,
8580                                                             name, TRUE, FALSE);
8581       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
8582         return 0;
8583     }
8584
8585   if (flinfo->symbuf_count >= flinfo->symbuf_size)
8586     {
8587       if (! elf_link_flush_output_syms (flinfo, bed))
8588         return 0;
8589     }
8590
8591   dest = flinfo->symbuf + flinfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8592   destshndx = flinfo->symshndxbuf;
8593   if (destshndx != NULL)
8594     {
8595       if (bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) >= flinfo->shndxbuf_size)
8596         {
8597           bfd_size_type amt;
8598
8599           amt = flinfo->shndxbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
8600           destshndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_realloc (destshndx,
8601                                                               amt * 2);
8602           if (destshndx == NULL)
8603             return 0;
8604           flinfo->symshndxbuf = destshndx;
8605           memset ((char *) destshndx + amt, 0, amt);
8606           flinfo->shndxbuf_size *= 2;
8607         }
8608       destshndx += bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
8609     }
8610
8611   bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, elfsym, dest, destshndx);
8612   flinfo->symbuf_count += 1;
8613   bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) += 1;
8614
8615   return 1;
8616 }
8617
8618 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
8619
8620 static bfd_boolean
8621 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
8622 {
8623   if (sym->st_shndx >= (SHN_LORESERVE & 0xffff)
8624       && sym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
8625     {
8626       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
8627          beyond 64k.  */
8628       (*_bfd_error_handler)
8629         (_("%B: Too many sections: %d (>= %d)"),
8630          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE & 0xffff);
8631       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8632       return FALSE;
8633     }
8634   return TRUE;
8635 }
8636
8637 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
8638    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
8639    versioned symbol that would normally require an explicit version.
8640    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
8641    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
8642
8643 static bfd_boolean
8644 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
8645                                  const struct elf_backend_data *bed,
8646                                  struct elf_link_hash_entry *h)
8647 {
8648   bfd *abfd;
8649   struct elf_link_loaded_list *loaded;
8650
8651   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
8652     return FALSE;
8653
8654   /* Check indirect symbol.  */
8655   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8656     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8657
8658   switch (h->root.type)
8659     {
8660     default:
8661       abfd = NULL;
8662       break;
8663
8664     case bfd_link_hash_undefined:
8665     case bfd_link_hash_undefweak:
8666       abfd = h->root.u.undef.abfd;
8667       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
8668           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
8669         return FALSE;
8670       break;
8671
8672     case bfd_link_hash_defined:
8673     case bfd_link_hash_defweak:
8674       abfd = h->root.u.def.section->owner;
8675       break;
8676
8677     case bfd_link_hash_common:
8678       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
8679       break;
8680     }
8681   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
8682
8683   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
8684        loaded != NULL;
8685        loaded = loaded->next)
8686     {
8687       bfd *input;
8688       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8689       bfd_size_type symcount;
8690       bfd_size_type extsymcount;
8691       bfd_size_type extsymoff;
8692       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
8693       Elf_Internal_Sym *isym;
8694       Elf_Internal_Sym *isymend;
8695       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8696       Elf_External_Versym *ever;
8697       Elf_External_Versym *extversym;
8698
8699       input = loaded->abfd;
8700
8701       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
8702       if (input == abfd
8703           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
8704           || elf_dynversym (input) == 0)
8705         continue;
8706
8707       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
8708
8709       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8710       if (elf_bad_symtab (input))
8711         {
8712           extsymcount = symcount;
8713           extsymoff = 0;
8714         }
8715       else
8716         {
8717           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
8718           extsymoff = hdr->sh_info;
8719         }
8720
8721       if (extsymcount == 0)
8722         continue;
8723
8724       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
8725                                       NULL, NULL, NULL);
8726       if (isymbuf == NULL)
8727         return FALSE;
8728
8729       /* Read in any version definitions.  */
8730       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
8731       extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
8732       if (extversym == NULL)
8733         goto error_ret;
8734
8735       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8736           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
8737               != versymhdr->sh_size))
8738         {
8739           free (extversym);
8740         error_ret:
8741           free (isymbuf);
8742           return FALSE;
8743         }
8744
8745       ever = extversym + extsymoff;
8746       isymend = isymbuf + extsymcount;
8747       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
8748         {
8749           const char *name;
8750           Elf_Internal_Versym iver;
8751           unsigned short version_index;
8752
8753           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
8754               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8755             continue;
8756
8757           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
8758                                                   hdr->sh_link,
8759                                                   isym->st_name);
8760           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
8761             continue;
8762
8763           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
8764
8765           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
8766               && !(h->def_regular
8767                    && h->forced_local))
8768             {
8769               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
8770                  have provided a definition for the undefined sym unless
8771                  it is defined in a non-shared object and forced local.
8772                */
8773               abort ();
8774             }
8775
8776           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
8777           if (version_index == 1 || version_index == 2)
8778             {
8779               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
8780               free (extversym);
8781               free (isymbuf);
8782               return TRUE;
8783             }
8784         }
8785
8786       free (extversym);
8787       free (isymbuf);
8788     }
8789
8790   return FALSE;
8791 }
8792
8793 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
8794    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
8795    we go through the symbol table twice.  The first time we output
8796    anything that might have been forced to local scope in a version
8797    script.  The second time we output the symbols that are still
8798    global symbols.  */
8799
8800 static bfd_boolean
8801 elf_link_output_extsym (struct bfd_hash_entry *bh, void *data)
8802 {
8803   struct elf_link_hash_entry *h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
8804   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
8805   struct elf_final_link_info *flinfo = eoinfo->flinfo;
8806   bfd_boolean strip;
8807   Elf_Internal_Sym sym;
8808   asection *input_sec;
8809   const struct elf_backend_data *bed;
8810   long indx;
8811   int ret;
8812
8813   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8814     {
8815       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8816       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
8817         return TRUE;
8818     }
8819
8820   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
8821   if (eoinfo->localsyms)
8822     {
8823       if (!h->forced_local)
8824         return TRUE;
8825     }
8826   else
8827     {
8828       if (h->forced_local)
8829         return TRUE;
8830     }
8831
8832   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8833
8834   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8835     {
8836       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
8837          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
8838          references in regular files have already been handled unless
8839          they are in unreferenced sections which are removed by garbage
8840          collection).  */
8841       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
8842
8843       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
8844          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
8845       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
8846         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
8847
8848       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
8849       if (!ignore_undef
8850           && h->ref_dynamic
8851           && (!h->ref_regular || flinfo->info->gc_sections)
8852           && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h)
8853           && flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
8854         {
8855           if (!(flinfo->info->callbacks->undefined_symbol
8856                 (flinfo->info, h->root.root.string,
8857                  h->ref_regular ? NULL : h->root.u.undef.abfd,
8858                  NULL, 0,
8859                  (flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs
8860                   == RM_GENERATE_ERROR))))
8861             {
8862               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8863               eoinfo->failed = TRUE;
8864               return FALSE;
8865             }
8866         }
8867     }
8868
8869   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
8870      shared libraries.  */
8871   if (!flinfo->info->relocatable
8872       && flinfo->info->executable
8873       && h->forced_local
8874       && h->ref_dynamic
8875       && h->def_regular
8876       && !h->dynamic_def
8877       && h->ref_dynamic_nonweak
8878       && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h))
8879     {
8880       bfd *def_bfd;
8881       const char *msg;
8882       struct elf_link_hash_entry *hi = h;
8883
8884       /* Check indirect symbol.  */
8885       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8886         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
8887
8888       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
8889         msg = _("%B: internal symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8890       else if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN)
8891         msg = _("%B: hidden symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8892       else
8893         msg = _("%B: local symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8894       def_bfd = flinfo->output_bfd;
8895       if (hi->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
8896         def_bfd = hi->root.u.def.section->owner;
8897       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, def_bfd,
8898                              h->root.root.string);
8899       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8900       eoinfo->failed = TRUE;
8901       return FALSE;
8902     }
8903
8904   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
8905      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
8906      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
8907      output it.  */
8908   strip = FALSE;
8909   if (h->indx == -2)
8910     ;
8911   else if ((h->def_dynamic
8912             || h->ref_dynamic
8913             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
8914            && !h->def_regular
8915            && !h->ref_regular)
8916     strip = TRUE;
8917   else if (flinfo->info->strip == strip_all)
8918     strip = TRUE;
8919   else if (flinfo->info->strip == strip_some
8920            && bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash,
8921                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
8922     strip = TRUE;
8923   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
8924             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8925            && ((flinfo->info->strip_discarded
8926                 && discarded_section (h->root.u.def.section))
8927                || ((h->root.u.def.section->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0
8928                    && h->root.u.def.section->owner != NULL
8929                    && (h->root.u.def.section->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)))
8930     strip = TRUE;
8931   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_undefined
8932             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8933            && h->root.u.undef.abfd != NULL
8934            && (h->root.u.undef.abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
8935     strip = TRUE;
8936
8937   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
8938      nothing else to do.   However, if it is a forced local symbol or
8939      an ifunc symbol we need to give the backend finish_dynamic_symbol
8940      function a chance to make it dynamic.  */
8941   if (strip
8942       && h->dynindx == -1
8943       && h->type != STT_GNU_IFUNC
8944       && !h->forced_local)
8945     return TRUE;
8946
8947   sym.st_value = 0;
8948   sym.st_size = h->size;
8949   sym.st_other = h->other;
8950   if (h->forced_local)
8951     {
8952       sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
8953       /* Turn off visibility on local symbol.  */
8954       sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
8955     }
8956   /* Set STB_GNU_UNIQUE only if symbol is defined in regular object.  */
8957   else if (h->unique_global && h->def_regular)
8958     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GNU_UNIQUE, h->type);
8959   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
8960            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8961     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
8962   else
8963     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
8964   sym.st_target_internal = h->target_internal;
8965
8966   switch (h->root.type)
8967     {
8968     default:
8969     case bfd_link_hash_new:
8970     case bfd_link_hash_warning:
8971       abort ();
8972       return FALSE;
8973
8974     case bfd_link_hash_undefined:
8975     case bfd_link_hash_undefweak:
8976       input_sec = bfd_und_section_ptr;
8977       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8978       break;
8979
8980     case bfd_link_hash_defined:
8981     case bfd_link_hash_defweak:
8982       {
8983         input_sec = h->root.u.def.section;
8984         if (input_sec->output_section != NULL)
8985           {
8986             sym.st_shndx =
8987               _bfd_elf_section_from_bfd_section (flinfo->output_bfd,
8988                                                  input_sec->output_section);
8989             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
8990               {
8991                 (*_bfd_error_handler)
8992                   (_("%B: could not find output section %A for input section %A"),
8993                    flinfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
8994                 bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8995                 eoinfo->failed = TRUE;
8996                 return FALSE;
8997               }
8998
8999             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
9000                but in nonrelocatable files they are virtual
9001                addresses.  */
9002             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
9003             if (!flinfo->info->relocatable)
9004               {
9005                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
9006                 if (h->type == STT_TLS)
9007                   {
9008                     asection *tls_sec = elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec;
9009                     if (tls_sec != NULL)
9010                       sym.st_value -= tls_sec->vma;
9011                   }
9012               }
9013           }
9014         else
9015           {
9016             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
9017                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
9018             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
9019             input_sec = bfd_und_section_ptr;
9020           }
9021       }
9022       break;
9023
9024     case bfd_link_hash_common:
9025       input_sec = h->root.u.c.p->section;
9026       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
9027       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
9028       break;
9029
9030     case bfd_link_hash_indirect:
9031       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
9032          to the decorated version of the name.  For example, if the
9033          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
9034          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
9035          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
9036          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
9037       return TRUE;
9038     }
9039
9040   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
9041      and also to finish up anything that needs to be done for this
9042      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
9043      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.
9044      STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
9045   if ((h->type == STT_GNU_IFUNC
9046        && h->def_regular
9047        && !flinfo->info->relocatable)
9048       || ((h->dynindx != -1
9049            || h->forced_local)
9050           && ((flinfo->info->shared
9051                && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
9052                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
9053               || !h->forced_local)
9054           && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created))
9055     {
9056       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
9057              (flinfo->output_bfd, flinfo->info, h, &sym)))
9058         {
9059           eoinfo->failed = TRUE;
9060           return FALSE;
9061         }
9062     }
9063
9064   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
9065      non-weak references to this symbol from a regular object, then
9066      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
9067      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
9068      because it might not be marked as undefined until the
9069      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
9070   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9071       && h->ref_regular
9072       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
9073           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
9074     {
9075       int bindtype;
9076       unsigned int type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
9077
9078       /* Turn an undefined IFUNC symbol into a normal FUNC symbol. */
9079       if (type == STT_GNU_IFUNC)
9080         type = STT_FUNC;
9081
9082       if (h->ref_regular_nonweak)
9083         bindtype = STB_GLOBAL;
9084       else
9085         bindtype = STB_WEAK;
9086       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, type);
9087     }
9088
9089   /* If this is a symbol defined in a dynamic library, don't use the
9090      symbol size from the dynamic library.  Relinking an executable
9091      against a new library may introduce gratuitous changes in the
9092      executable's symbols if we keep the size.  */
9093   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9094       && !h->def_regular
9095       && h->def_dynamic)
9096     sym.st_size = 0;
9097
9098   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
9099      locally, it is a fatal error.  */
9100   if (!flinfo->info->relocatable
9101       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
9102       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
9103       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
9104       && !h->def_regular)
9105     {
9106       const char *msg;
9107
9108       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED)
9109         msg = _("%B: protected symbol `%s' isn't defined");
9110       else if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL)
9111         msg = _("%B: internal symbol `%s' isn't defined");
9112       else
9113         msg = _("%B: hidden symbol `%s' isn't defined");
9114       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9115       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9116       eoinfo->failed = TRUE;
9117       return FALSE;
9118     }
9119
9120   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
9121      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
9122      the entry in the .hash section.  */
9123   if (flinfo->dynsym_sec != NULL
9124       && h->dynindx != -1
9125       && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created)
9126     {
9127       bfd_byte *esym;
9128
9129       /* Since there is no version information in the dynamic string,
9130          if there is no version info in symbol version section, we will
9131          have a run-time problem.  */
9132       if (h->verinfo.verdef == NULL)
9133         {
9134           char *p = strrchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
9135
9136           if (p && p [1] != '\0')
9137             {
9138               (*_bfd_error_handler)
9139                 (_("%B: No symbol version section for versioned symbol `%s'"),
9140                  flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9141               eoinfo->failed = TRUE;
9142               return FALSE;
9143             }
9144         }
9145
9146       sym.st_name = h->dynstr_index;
9147       esym = flinfo->dynsym_sec->contents + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
9148       if (!check_dynsym (flinfo->output_bfd, &sym))
9149         {
9150           eoinfo->failed = TRUE;
9151           return FALSE;
9152         }
9153       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
9154
9155       if (flinfo->hash_sec != NULL)
9156         {
9157           size_t hash_entry_size;
9158           bfd_byte *bucketpos;
9159           bfd_vma chain;
9160           size_t bucketcount;
9161           size_t bucket;
9162
9163           bucketcount = elf_hash_table (flinfo->info)->bucketcount;
9164           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
9165
9166           hash_entry_size
9167             = elf_section_data (flinfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
9168           bucketpos = ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9169                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
9170           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, bucketpos);
9171           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, h->dynindx,
9172                    bucketpos);
9173           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, chain,
9174                    ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9175                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
9176         }
9177
9178       if (flinfo->symver_sec != NULL && flinfo->symver_sec->contents != NULL)
9179         {
9180           Elf_Internal_Versym iversym;
9181           Elf_External_Versym *eversym;
9182
9183           if (!h->def_regular)
9184             {
9185               if (h->verinfo.verdef == NULL
9186                   || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
9187                       & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
9188                 iversym.vs_vers = 0;
9189               else
9190                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
9191             }
9192           else
9193             {
9194               if (h->verinfo.vertree == NULL)
9195                 iversym.vs_vers = 1;
9196               else
9197                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
9198               if (flinfo->info->create_default_symver)
9199                 iversym.vs_vers++;
9200             }
9201
9202           if (h->hidden)
9203             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
9204
9205           eversym = (Elf_External_Versym *) flinfo->symver_sec->contents;
9206           eversym += h->dynindx;
9207           _bfd_elf_swap_versym_out (flinfo->output_bfd, &iversym, eversym);
9208         }
9209     }
9210
9211   /* If the symbol is undefined, and we didn't output it to .dynsym,
9212      strip it from .symtab too.  Obviously we can't do this for
9213      relocatable output or when needed for --emit-relocs.  */
9214   else if (input_sec == bfd_und_section_ptr
9215            && h->indx != -2
9216            && !flinfo->info->relocatable)
9217     return TRUE;
9218   /* Also strip others that we couldn't earlier due to dynamic symbol
9219      processing.  */
9220   if (strip)
9221     return TRUE;
9222   if ((input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
9223     return TRUE;
9224
9225   /* Output a FILE symbol so that following locals are not associated
9226      with the wrong input file.  We need one for forced local symbols
9227      if we've seen more than one FILE symbol or when we have exactly
9228      one FILE symbol but global symbols are present in a file other
9229      than the one with the FILE symbol.  We also need one if linker
9230      defined symbols are present.  In practice these conditions are
9231      always met, so just emit the FILE symbol unconditionally.  */
9232   if (eoinfo->localsyms
9233       && !eoinfo->file_sym_done
9234       && eoinfo->flinfo->filesym_count != 0)
9235     {
9236       Elf_Internal_Sym fsym;
9237
9238       memset (&fsym, 0, sizeof (fsym));
9239       fsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
9240       fsym.st_shndx = SHN_ABS;
9241       if (!elf_link_output_sym (eoinfo->flinfo, NULL, &fsym,
9242                                 bfd_und_section_ptr, NULL))
9243         return FALSE;
9244
9245       eoinfo->file_sym_done = TRUE;
9246     }
9247
9248   indx = bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
9249   ret = elf_link_output_sym (flinfo, h->root.root.string, &sym, input_sec, h);
9250   if (ret == 0)
9251     {
9252       eoinfo->failed = TRUE;
9253       return FALSE;
9254     }
9255   else if (ret == 1)
9256     h->indx = indx;
9257   else if (h->indx == -2)
9258     abort();
9259
9260   return TRUE;
9261 }
9262
9263 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
9264    symbols defined in discarded sections.  */
9265
9266 static bfd_boolean
9267 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
9268 {
9269   const struct elf_backend_data *bed;
9270
9271   switch (sec->sec_info_type)
9272     {
9273     case SEC_INFO_TYPE_STABS:
9274     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
9275       return TRUE;
9276     default:
9277       break;
9278     }
9279
9280   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
9281   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
9282       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
9283     return TRUE;
9284
9285   return FALSE;
9286 }
9287
9288 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
9289    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
9290    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
9291    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
9292    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
9293    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
9294    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
9295    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
9296
9297 unsigned int
9298 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
9299 {
9300   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
9301     return PRETEND;
9302
9303   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
9304     return 0;
9305
9306   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
9307     return 0;
9308
9309   return COMPLAIN | PRETEND;
9310 }
9311
9312 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
9313
9314 static asection *
9315 match_group_member (asection *sec, asection *group,
9316                     struct bfd_link_info *info)
9317 {
9318   asection *first = elf_next_in_group (group);
9319   asection *s = first;
9320
9321   while (s != NULL)
9322     {
9323       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
9324         return s;
9325
9326       s = elf_next_in_group (s);
9327       if (s == first)
9328         break;
9329     }
9330
9331   return NULL;
9332 }
9333
9334 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
9335    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
9336    NULL.  */
9337
9338 asection *
9339 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
9340 {
9341   asection *kept;
9342
9343   kept = sec->kept_section;
9344   if (kept != NULL)
9345     {
9346       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
9347         kept = match_group_member (sec, kept, info);
9348       if (kept != NULL
9349           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
9350               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
9351         kept = NULL;
9352       sec->kept_section = kept;
9353     }
9354   return kept;
9355 }
9356
9357 /* Link an input file into the linker output file.  This function
9358    handles all the sections and relocations of the input file at once.
9359    This is so that we only have to read the local symbols once, and
9360    don't have to keep them in memory.  */
9361
9362 static bfd_boolean
9363 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *flinfo, bfd *input_bfd)
9364 {
9365   int (*relocate_section)
9366     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
9367      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
9368   bfd *output_bfd;
9369   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9370   size_t locsymcount;
9371   size_t extsymoff;
9372   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9373   Elf_Internal_Sym *isym;
9374   Elf_Internal_Sym *isymend;
9375   long *pindex;
9376   asection **ppsection;
9377   asection *o;
9378   const struct elf_backend_data *bed;
9379   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
9380   bfd_size_type address_size;
9381   bfd_vma r_type_mask;
9382   int r_sym_shift;
9383   bfd_boolean have_file_sym = FALSE;
9384
9385   output_bfd = flinfo->output_bfd;
9386   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9387   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
9388
9389   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
9390      we don't want the local symbols, and we don't want the section
9391      contents.  */
9392   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
9393     return TRUE;
9394
9395   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
9396   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9397     {
9398       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9399       extsymoff = 0;
9400     }
9401   else
9402     {
9403       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9404       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9405     }
9406
9407   /* Read the local symbols.  */
9408   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
9409   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
9410     {
9411       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
9412                                       flinfo->internal_syms,
9413                                       flinfo->external_syms,
9414                                       flinfo->locsym_shndx);
9415       if (isymbuf == NULL)
9416         return FALSE;
9417     }
9418
9419   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
9420      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
9421      going into the output file.  */
9422   isymend = isymbuf + locsymcount;
9423   for (isym = isymbuf, pindex = flinfo->indices, ppsection = flinfo->sections;
9424        isym < isymend;
9425        isym++, pindex++, ppsection++)
9426     {
9427       asection *isec;
9428       const char *name;
9429       Elf_Internal_Sym osym;
9430       long indx;
9431       int ret;
9432
9433       *pindex = -1;
9434
9435       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9436         {
9437           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
9438             {
9439               *ppsection = NULL;
9440               continue;
9441             }
9442         }
9443
9444       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9445         isec = bfd_und_section_ptr;
9446       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
9447         isec = bfd_abs_section_ptr;
9448       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
9449         isec = bfd_com_section_ptr;
9450       else
9451         {
9452           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
9453           if (isec == NULL)
9454             {
9455               /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
9456                  reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
9457               *ppsection = NULL;
9458               continue;
9459             }
9460           else if (isec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE
9461                    && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
9462             isym->st_value =
9463               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
9464                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
9465                                           isym->st_value);
9466         }
9467
9468       *ppsection = isec;
9469
9470       /* Don't output the first, undefined, symbol.  In fact, don't
9471          output any undefined local symbol.  */
9472       if (isec == bfd_und_section_ptr)
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.file_sym_done = FALSE;
11162   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11163   if (eoinfo.failed)
11164     return FALSE;
11165
11166   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
11167      table, do it now.  */
11168   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms
11169       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
11170     {
11171       typedef int (*out_sym_func)
11172         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11173          struct elf_link_hash_entry *);
11174
11175       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
11176              (abfd, info, &flinfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
11177         return FALSE;
11178     }
11179
11180   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
11181      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
11182      can, we still need to deal with those global symbols that got
11183      converted to local in a version script.  */
11184
11185   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
11186   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
11187
11188   if (dynamic
11189       && flinfo.dynsym_sec != NULL
11190       && flinfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
11191     {
11192       Elf_Internal_Sym sym;
11193       bfd_byte *dynsym = flinfo.dynsym_sec->contents;
11194       long last_local = 0;
11195
11196       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
11197       if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
11198         {
11199           asection *s;
11200
11201           sym.st_size = 0;
11202           sym.st_name = 0;
11203           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
11204           sym.st_other = 0;
11205           sym.st_target_internal = 0;
11206
11207           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
11208             {
11209               int indx;
11210               bfd_byte *dest;
11211               long dynindx;
11212
11213               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
11214               if (dynindx <= 0)
11215                 continue;
11216               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
11217               BFD_ASSERT (indx > 0);
11218               sym.st_shndx = indx;
11219               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11220                 return FALSE;
11221               sym.st_value = s->vma;
11222               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11223               if (last_local < dynindx)
11224                 last_local = dynindx;
11225               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11226             }
11227         }
11228
11229       /* Write out the local dynsyms.  */
11230       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
11231         {
11232           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
11233           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
11234             {
11235               asection *s;
11236               bfd_byte *dest;
11237
11238               /* Copy the internal symbol and turn off visibility.
11239                  Note that we saved a word of storage and overwrote
11240                  the original st_name with the dynstr_index.  */
11241               sym = e->isym;
11242               sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
11243
11244               s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
11245                                               e->isym.st_shndx);
11246               if (s != NULL)
11247                 {
11248                   sym.st_shndx =
11249                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
11250                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11251                     return FALSE;
11252                   sym.st_value = (s->output_section->vma
11253                                   + s->output_offset
11254                                   + e->isym.st_value);
11255                 }
11256
11257               if (last_local < e->dynindx)
11258                 last_local = e->dynindx;
11259
11260               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11261               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11262             }
11263         }
11264
11265       elf_section_data (flinfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
11266         last_local + 1;
11267     }
11268
11269   /* We get the global symbols from the hash table.  */
11270   eoinfo.failed = FALSE;
11271   eoinfo.localsyms = FALSE;
11272   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11273   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11274   if (eoinfo.failed)
11275     return FALSE;
11276
11277   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
11278      table, do it now.  */
11279   if (bed->elf_backend_output_arch_syms
11280       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
11281     {
11282       typedef int (*out_sym_func)
11283         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11284          struct elf_link_hash_entry *);
11285
11286       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
11287              (abfd, info, &flinfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
11288         return FALSE;
11289     }
11290
11291   /* Flush all symbols to the file.  */
11292   if (! elf_link_flush_output_syms (&flinfo, bed))
11293     return FALSE;
11294
11295   /* Now we know the size of the symtab section.  */
11296   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
11297     {
11298       /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
11299          section.  */
11300       Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
11301       file_ptr off = symtab_hdr->sh_offset + symtab_hdr->sh_size;
11302
11303       symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
11304       if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
11305         {
11306           symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
11307           symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11308           symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11309           amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11310           symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
11311
11312           off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
11313                                                            off, TRUE);
11314
11315           if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11316               || (bfd_bwrite (flinfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
11317             return FALSE;
11318         }
11319
11320       symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
11321       /* sh_name was set in prep_headers.  */
11322       symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
11323       symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
11324       symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
11325       symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (flinfo.symstrtab);
11326       symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
11327       symstrtab_hdr->sh_link = 0;
11328       symstrtab_hdr->sh_info = 0;
11329       /* sh_offset is set just below.  */
11330       symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
11331
11332       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr,
11333                                                        off, TRUE);
11334       elf_next_file_pos (abfd) = off;
11335
11336       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11337           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, flinfo.symstrtab))
11338         return FALSE;
11339     }
11340
11341   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
11342   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11343     {
11344       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11345       bfd_boolean sort;
11346       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
11347         continue;
11348
11349       sort = bed->sort_relocs_p == NULL || (*bed->sort_relocs_p) (o);
11350       if (esdo->rel.hdr != NULL)
11351         elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rel, sort);
11352       if (esdo->rela.hdr != NULL)
11353         elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rela, sort);
11354
11355       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
11356          trying to swap the relocs out itself.  */
11357       o->reloc_count = 0;
11358     }
11359
11360   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
11361     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
11362
11363   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
11364      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
11365   if (dynamic)
11366     {
11367       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11368
11369       /* Fix up .dynamic entries.  */
11370       o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11371       BFD_ASSERT (o != NULL);
11372
11373       dyncon = o->contents;
11374       dynconend = o->contents + o->size;
11375       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11376         {
11377           Elf_Internal_Dyn dyn;
11378           const char *name;
11379           unsigned int type;
11380
11381           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11382
11383           switch (dyn.d_tag)
11384             {
11385             default:
11386               continue;
11387             case DT_NULL:
11388               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
11389                 {
11390                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
11391                     {
11392                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
11393                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
11394                     default: continue;
11395                     }
11396                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
11397                   relativecount = 0;
11398                   break;
11399                 }
11400               continue;
11401
11402             case DT_INIT:
11403               name = info->init_function;
11404               goto get_sym;
11405             case DT_FINI:
11406               name = info->fini_function;
11407             get_sym:
11408               {
11409                 struct elf_link_hash_entry *h;
11410
11411                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
11412                                           FALSE, FALSE, TRUE);
11413                 if (h != NULL
11414                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11415                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
11416                   {
11417                     dyn.d_un.d_ptr = h->root.u.def.value;
11418                     o = h->root.u.def.section;
11419                     if (o->output_section != NULL)
11420                       dyn.d_un.d_ptr += (o->output_section->vma
11421                                          + o->output_offset);
11422                     else
11423                       {
11424                         /* The symbol is imported from another shared
11425                            library and does not apply to this one.  */
11426                         dyn.d_un.d_ptr = 0;
11427                       }
11428                     break;
11429                   }
11430               }
11431               continue;
11432
11433             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
11434               name = ".preinit_array";
11435               goto get_size;
11436             case DT_INIT_ARRAYSZ:
11437               name = ".init_array";
11438               goto get_size;
11439             case DT_FINI_ARRAYSZ:
11440               name = ".fini_array";
11441             get_size:
11442               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11443               if (o == NULL)
11444                 {
11445                   (*_bfd_error_handler)
11446                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11447                   goto error_return;
11448                 }
11449               if (o->size == 0)
11450                 (*_bfd_error_handler)
11451                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
11452               dyn.d_un.d_val = o->size;
11453               break;
11454
11455             case DT_PREINIT_ARRAY:
11456               name = ".preinit_array";
11457               goto get_vma;
11458             case DT_INIT_ARRAY:
11459               name = ".init_array";
11460               goto get_vma;
11461             case DT_FINI_ARRAY:
11462               name = ".fini_array";
11463               goto get_vma;
11464
11465             case DT_HASH:
11466               name = ".hash";
11467               goto get_vma;
11468             case DT_GNU_HASH:
11469               name = ".gnu.hash";
11470               goto get_vma;
11471             case DT_STRTAB:
11472               name = ".dynstr";
11473               goto get_vma;
11474             case DT_SYMTAB:
11475               name = ".dynsym";
11476               goto get_vma;
11477             case DT_VERDEF:
11478               name = ".gnu.version_d";
11479               goto get_vma;
11480             case DT_VERNEED:
11481               name = ".gnu.version_r";
11482               goto get_vma;
11483             case DT_VERSYM:
11484               name = ".gnu.version";
11485             get_vma:
11486               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11487               if (o == NULL)
11488                 {
11489                   (*_bfd_error_handler)
11490                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11491                   goto error_return;
11492                 }
11493               if (elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE)
11494                 {
11495                   (*_bfd_error_handler)
11496                     (_("warning: section '%s' is being made into a note"), name);
11497                   bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
11498                   goto error_return;
11499                 }
11500               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
11501               break;
11502
11503             case DT_REL:
11504             case DT_RELA:
11505             case DT_RELSZ:
11506             case DT_RELASZ:
11507               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
11508                 type = SHT_REL;
11509               else
11510                 type = SHT_RELA;
11511               dyn.d_un.d_val = 0;
11512               dyn.d_un.d_ptr = 0;
11513               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
11514                 {
11515                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
11516
11517                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
11518                   if (hdr->sh_type == type
11519                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
11520                     {
11521                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
11522                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
11523                       else
11524                         {
11525                           if (dyn.d_un.d_ptr == 0
11526                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_ptr)
11527                             dyn.d_un.d_ptr = hdr->sh_addr;
11528                         }
11529                     }
11530                 }
11531               break;
11532             }
11533           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
11534         }
11535     }
11536
11537   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
11538   if (dynobj != NULL)
11539     {
11540       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
11541         goto error_return;
11542
11543       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
11544       if (((info->warn_shared_textrel && info->shared)
11545            || info->error_textrel)
11546           && (o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic")) != NULL)
11547         {
11548           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11549
11550           dyncon = o->contents;
11551           dynconend = o->contents + o->size;
11552           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11553             {
11554               Elf_Internal_Dyn dyn;
11555
11556               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11557
11558               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
11559                 {
11560                   if (info->error_textrel)
11561                     info->callbacks->einfo
11562                       (_("%P%X: read-only segment has dynamic relocations.\n"));
11563                   else
11564                     info->callbacks->einfo
11565                       (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"));
11566                   break;
11567                 }
11568             }
11569         }
11570
11571       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
11572         {
11573           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
11574               || o->size == 0
11575               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
11576             continue;
11577           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
11578             {
11579               /* At this point, we are only interested in sections
11580                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
11581               continue;
11582             }
11583           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
11584             continue;
11585           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
11586             continue;
11587           if (strcmp (o->name, ".dynstr") != 0)
11588             {
11589               /* FIXME: octets_per_byte.  */
11590               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
11591                                               o->contents,
11592                                               (file_ptr) o->output_offset,
11593                                               o->size))
11594                 goto error_return;
11595             }
11596           else
11597             {
11598               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
11599                  stringtab.  */
11600               file_ptr off;
11601
11602               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
11603               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
11604                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
11605                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
11606                 goto error_return;
11607             }
11608         }
11609     }
11610
11611   if (info->relocatable)
11612     {
11613       bfd_boolean failed = FALSE;
11614
11615       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
11616       if (failed)
11617         goto error_return;
11618     }
11619
11620   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
11621   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
11622     {
11623       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
11624         goto error_return;
11625     }
11626
11627   if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
11628     goto error_return;
11629
11630   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
11631
11632   elf_linker (abfd) = TRUE;
11633
11634   if (attr_section)
11635     {
11636       bfd_byte *contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (attr_size);
11637       if (contents == NULL)
11638         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
11639       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
11640       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
11641       free (contents);
11642     }
11643
11644   return TRUE;
11645
11646  error_return:
11647   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
11648   return FALSE;
11649 }
11650 \f
11651 /* Initialize COOKIE for input bfd ABFD.  */
11652
11653 static bfd_boolean
11654 init_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11655                    struct bfd_link_info *info, bfd *abfd)
11656 {
11657   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11658   const struct elf_backend_data *bed;
11659
11660   bed = get_elf_backend_data (abfd);
11661   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11662
11663   cookie->abfd = abfd;
11664   cookie->sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11665   cookie->bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
11666   if (cookie->bad_symtab)
11667     {
11668       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11669       cookie->extsymoff = 0;
11670     }
11671   else
11672     {
11673       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
11674       cookie->extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
11675     }
11676
11677   if (bed->s->arch_size == 32)
11678     cookie->r_sym_shift = 8;
11679   else
11680     cookie->r_sym_shift = 32;
11681
11682   cookie->locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
11683   if (cookie->locsyms == NULL && cookie->locsymcount != 0)
11684     {
11685       cookie->locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
11686                                               cookie->locsymcount, 0,
11687                                               NULL, NULL, NULL);
11688       if (cookie->locsyms == NULL)
11689         {
11690           info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
11691           return FALSE;
11692         }
11693       if (info->keep_memory)
11694         symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) cookie->locsyms;
11695     }
11696   return TRUE;
11697 }
11698
11699 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie, if appropriate.  */
11700
11701 static void
11702 fini_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie, bfd *abfd)
11703 {
11704   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11705
11706   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11707   if (cookie->locsyms != NULL
11708       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie->locsyms)
11709     free (cookie->locsyms);
11710 }
11711
11712 /* Initialize the relocation information in COOKIE for input section SEC
11713    of input bfd ABFD.  */
11714
11715 static bfd_boolean
11716 init_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11717                         struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
11718                         asection *sec)
11719 {
11720   const struct elf_backend_data *bed;
11721
11722   if (sec->reloc_count == 0)
11723     {
11724       cookie->rels = NULL;
11725       cookie->relend = NULL;
11726     }
11727   else
11728     {
11729       bed = get_elf_backend_data (abfd);
11730
11731       cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
11732                                                 info->keep_memory);
11733       if (cookie->rels == NULL)
11734         return FALSE;
11735       cookie->rel = cookie->rels;
11736       cookie->relend = (cookie->rels
11737                         + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
11738     }
11739   cookie->rel = cookie->rels;
11740   return TRUE;
11741 }
11742
11743 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_rels,
11744    if appropriate.  */
11745
11746 static void
11747 fini_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11748                         asection *sec)
11749 {
11750   if (cookie->rels && elf_section_data (sec)->relocs != cookie->rels)
11751     free (cookie->rels);
11752 }
11753
11754 /* Initialize the whole of COOKIE for input section SEC.  */
11755
11756 static bfd_boolean
11757 init_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11758                                struct bfd_link_info *info,
11759                                asection *sec)
11760 {
11761   if (!init_reloc_cookie (cookie, info, sec->owner))
11762     goto error1;
11763   if (!init_reloc_cookie_rels (cookie, info, sec->owner, sec))
11764     goto error2;
11765   return TRUE;
11766
11767  error2:
11768   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11769  error1:
11770   return FALSE;
11771 }
11772
11773 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_for_section,
11774    if appropriate.  */
11775
11776 static void
11777 fini_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11778                                asection *sec)
11779 {
11780   fini_reloc_cookie_rels (cookie, sec);
11781   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11782 }
11783 \f
11784 /* Garbage collect unused sections.  */
11785
11786 /* Default gc_mark_hook.  */
11787
11788 asection *
11789 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
11790                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
11791                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
11792                        struct elf_link_hash_entry *h,
11793                        Elf_Internal_Sym *sym)
11794 {
11795   const char *sec_name;
11796
11797   if (h != NULL)
11798     {
11799       switch (h->root.type)
11800         {
11801         case bfd_link_hash_defined:
11802         case bfd_link_hash_defweak:
11803           return h->root.u.def.section;
11804
11805         case bfd_link_hash_common:
11806           return h->root.u.c.p->section;
11807
11808         case bfd_link_hash_undefined:
11809         case bfd_link_hash_undefweak:
11810           /* To work around a glibc bug, keep all XXX input sections
11811              when there is an as yet undefined reference to __start_XXX
11812              or __stop_XXX symbols.  The linker will later define such
11813              symbols for orphan input sections that have a name
11814              representable as a C identifier.  */
11815           if (strncmp (h->root.root.string, "__start_", 8) == 0)
11816             sec_name = h->root.root.string + 8;
11817           else if (strncmp (h->root.root.string, "__stop_", 7) == 0)
11818             sec_name = h->root.root.string + 7;
11819           else
11820             sec_name = NULL;
11821
11822           if (sec_name && *sec_name != '\0')
11823             {
11824               bfd *i;
11825
11826               for (i = info->input_bfds; i; i = i->link.next)
11827                 {
11828                   sec = bfd_get_section_by_name (i, sec_name);
11829                   if (sec)
11830                     sec->flags |= SEC_KEEP;
11831                 }
11832             }
11833           break;
11834
11835         default:
11836           break;
11837         }
11838     }
11839   else
11840     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
11841
11842   return NULL;
11843 }
11844
11845 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11846    a section we've decided to keep.  Return the section that contains
11847    the relocation symbol, or NULL if no section contains it.  */
11848
11849 asection *
11850 _bfd_elf_gc_mark_rsec (struct bfd_link_info *info, asection *sec,
11851                        elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11852                        struct elf_reloc_cookie *cookie)
11853 {
11854   unsigned long r_symndx;
11855   struct elf_link_hash_entry *h;
11856
11857   r_symndx = cookie->rel->r_info >> cookie->r_sym_shift;
11858   if (r_symndx == STN_UNDEF)
11859     return NULL;
11860
11861   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
11862       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
11863     {
11864       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
11865       if (h == NULL)
11866         {
11867           info->callbacks->einfo (_("%F%P: corrupt input: %B\n"),
11868                                   sec->owner);
11869           return NULL;
11870         }
11871       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
11872              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11873         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11874       h->mark = 1;
11875       /* If this symbol is weak and there is a non-weak definition, we
11876          keep the non-weak definition because many backends put
11877          dynamic reloc info on the non-weak definition for code
11878          handling copy relocs.  */
11879       if (h->u.weakdef != NULL)
11880         h->u.weakdef->mark = 1;
11881       return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, h, NULL);
11882     }
11883
11884   return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, NULL,
11885                           &cookie->locsyms[r_symndx]);
11886 }
11887
11888 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11889    a section we've decided to keep.  Mark the section that contains
11890    the relocation symbol.  */
11891
11892 bfd_boolean
11893 _bfd_elf_gc_mark_reloc (struct bfd_link_info *info,
11894                         asection *sec,
11895                         elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11896                         struct elf_reloc_cookie *cookie)
11897 {
11898   asection *rsec;
11899
11900   rsec = _bfd_elf_gc_mark_rsec (info, sec, gc_mark_hook, cookie);
11901   if (rsec && !rsec->gc_mark)
11902     {
11903       if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour
11904           || (rsec->owner->flags & DYNAMIC) != 0)
11905         rsec->gc_mark = 1;
11906       else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
11907         return FALSE;
11908     }
11909   return TRUE;
11910 }
11911
11912 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
11913    it and any sections in this section's group, and all the sections
11914    which define symbols to which it refers.  */
11915
11916 bfd_boolean
11917 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
11918                   asection *sec,
11919                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
11920 {
11921   bfd_boolean ret;
11922   asection *group_sec, *eh_frame;
11923
11924   sec->gc_mark = 1;
11925
11926   /* Mark all the sections in the group.  */
11927   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
11928   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
11929     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
11930       return FALSE;
11931
11932   /* Look through the section relocs.  */
11933   ret = TRUE;
11934   eh_frame = elf_eh_frame_section (sec->owner);
11935   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0
11936       && sec->reloc_count > 0
11937       && sec != eh_frame)
11938     {
11939       struct elf_reloc_cookie cookie;
11940
11941       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
11942         ret = FALSE;
11943       else
11944         {
11945           for (; cookie.rel < cookie.relend; cookie.rel++)
11946             if (!_bfd_elf_gc_mark_reloc (info, sec, gc_mark_hook, &cookie))
11947               {
11948                 ret = FALSE;
11949                 break;
11950               }
11951           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
11952         }
11953     }
11954
11955   if (ret && eh_frame && elf_fde_list (sec))
11956     {
11957       struct elf_reloc_cookie cookie;
11958
11959       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, eh_frame))
11960         ret = FALSE;
11961       else
11962         {
11963           if (!_bfd_elf_gc_mark_fdes (info, sec, eh_frame,
11964                                       gc_mark_hook, &cookie))
11965             ret = FALSE;
11966           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, eh_frame);
11967         }
11968     }
11969
11970   return ret;
11971 }
11972
11973 /* Scan and mark sections in a special or debug section group.  */
11974
11975 static void
11976 _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (asection *grp)
11977 {
11978   /* Point to first section of section group.  */
11979   asection *ssec;
11980   /* Used to iterate the section group.  */
11981   asection *msec;
11982
11983   bfd_boolean is_special_grp = TRUE;
11984   bfd_boolean is_debug_grp = TRUE;
11985
11986   /* First scan to see if group contains any section other than debug
11987      and special section.  */
11988   ssec = msec = elf_next_in_group (grp);
11989   do
11990     {
11991       if ((msec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
11992         is_debug_grp = FALSE;
11993
11994       if ((msec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) != 0)
11995         is_special_grp = FALSE;
11996
11997       msec = elf_next_in_group (msec);
11998     }
11999   while (msec != ssec);
12000
12001   /* If this is a pure debug section group or pure special section group,
12002      keep all sections in this group.  */
12003   if (is_debug_grp || is_special_grp)
12004     {
12005       do
12006         {
12007           msec->gc_mark = 1;
12008           msec = elf_next_in_group (msec);
12009         }
12010       while (msec != ssec);
12011     }
12012 }
12013
12014 /* Keep debug and special sections.  */
12015
12016 bfd_boolean
12017 _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12018                                  elf_gc_mark_hook_fn mark_hook ATTRIBUTE_UNUSED)
12019 {
12020   bfd *ibfd;
12021
12022   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
12023     {
12024       asection *isec;
12025       bfd_boolean some_kept;
12026       bfd_boolean debug_frag_seen;
12027
12028       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
12029         continue;
12030
12031       /* Ensure all linker created sections are kept,
12032          see if any other section is already marked,
12033          and note if we have any fragmented debug sections.  */
12034       debug_frag_seen = some_kept = FALSE;
12035       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12036         {
12037           if ((isec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
12038             isec->gc_mark = 1;
12039           else if (isec->gc_mark)
12040             some_kept = TRUE;
12041
12042           if (debug_frag_seen == FALSE
12043               && (isec->flags & SEC_DEBUGGING)
12044               && CONST_STRNEQ (isec->name, ".debug_line."))
12045             debug_frag_seen = TRUE;
12046         }
12047
12048       /* If no section in this file will be kept, then we can
12049          toss out the debug and special sections.  */
12050       if (!some_kept)
12051         continue;
12052
12053       /* Keep debug and special sections like .comment when they are
12054          not part of a group.  Also keep section groups that contain
12055          just debug sections or special sections.  */
12056       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12057         {
12058           if ((isec->flags & SEC_GROUP) != 0)
12059             _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (isec);
12060           else if (((isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
12061                     || (isec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0)
12062                    && elf_next_in_group (isec) == NULL)
12063             isec->gc_mark = 1;
12064         }
12065
12066       if (! debug_frag_seen)
12067         continue;
12068
12069       /* Look for CODE sections which are going to be discarded,
12070          and find and discard any fragmented debug sections which
12071          are associated with that code section.  */
12072       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12073         if ((isec->flags & SEC_CODE) != 0
12074             && isec->gc_mark == 0)
12075           {
12076             unsigned int ilen;
12077             asection *dsec;
12078
12079             ilen = strlen (isec->name);
12080
12081             /* Association is determined by the name of the debug section
12082                containing the name of the code section as a suffix.  For
12083                example .debug_line.text.foo is a debug section associated
12084                with .text.foo.  */
12085             for (dsec = ibfd->sections; dsec != NULL; dsec = dsec->next)
12086               {
12087                 unsigned int dlen;
12088
12089                 if (dsec->gc_mark == 0
12090                     || (dsec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
12091                   continue;
12092
12093                 dlen = strlen (dsec->name);
12094
12095                 if (dlen > ilen
12096                     && strncmp (dsec->name + (dlen - ilen),
12097                                 isec->name, ilen) == 0)
12098                   {
12099                     dsec->gc_mark = 0;
12100                   }
12101               }
12102           }
12103     }
12104   return TRUE;
12105 }
12106
12107 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
12108
12109 struct elf_gc_sweep_symbol_info
12110 {
12111   struct bfd_link_info *info;
12112   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
12113                        bfd_boolean);
12114 };
12115
12116 static bfd_boolean
12117 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
12118 {
12119   if (!h->mark
12120       && (((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12121             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12122            && !((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
12123                 && h->root.u.def.section->gc_mark))
12124           || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
12125           || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
12126     {
12127       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf;
12128
12129       inf = (struct elf_gc_sweep_symbol_info *) data;
12130       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
12131       h->def_regular = 0;
12132       h->ref_regular = 0;
12133       h->ref_regular_nonweak = 0;
12134     }
12135
12136   return TRUE;
12137 }
12138
12139 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
12140
12141 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
12142   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
12143
12144 static bfd_boolean
12145 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12146 {
12147   bfd *sub;
12148   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12149   gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook = bed->gc_sweep_hook;
12150   unsigned long section_sym_count;
12151   struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
12152
12153   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12154     {
12155       asection *o;
12156
12157       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour
12158           || !(*bed->relocs_compatible) (sub->xvec, abfd->xvec))
12159         continue;
12160
12161       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12162         {
12163           /* When any section in a section group is kept, we keep all
12164              sections in the section group.  If the first member of
12165              the section group is excluded, we will also exclude the
12166              group section.  */
12167           if (o->flags & SEC_GROUP)
12168             {
12169               asection *first = elf_next_in_group (o);
12170               o->gc_mark = first->gc_mark;
12171             }
12172
12173           if (o->gc_mark)
12174             continue;
12175
12176           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
12177           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
12178             continue;
12179
12180           /* Since this is early in the link process, it is simple
12181              to remove a section from the output.  */
12182           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
12183
12184           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
12185             _bfd_error_handler (_("Removing unused section '%s' in file '%B'"), sub, o->name);
12186
12187           /* But we also have to update some of the relocation
12188              info we collected before.  */
12189           if (gc_sweep_hook
12190               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0
12191               && o->reloc_count != 0
12192               && !((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
12193                    && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
12194               && !bfd_is_abs_section (o->output_section))
12195             {
12196               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
12197               bfd_boolean r;
12198
12199               internal_relocs
12200                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
12201                                              info->keep_memory);
12202               if (internal_relocs == NULL)
12203                 return FALSE;
12204
12205               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
12206
12207               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
12208                 free (internal_relocs);
12209
12210               if (!r)
12211                 return FALSE;
12212             }
12213         }
12214     }
12215
12216   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
12217      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
12218      static symbol table as well?  */
12219   sweep_info.info = info;
12220   sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
12221   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
12222                           &sweep_info);
12223
12224   _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (abfd, info, &section_sym_count);
12225   return TRUE;
12226 }
12227
12228 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
12229    elf_link_hash_traverse.  */
12230
12231 static bfd_boolean
12232 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12233 {
12234   /* Those that are not vtables.  */
12235   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12236     return TRUE;
12237
12238   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
12239   if (h->vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
12240     return TRUE;
12241
12242   /* If we've already been done, exit.  */
12243   if (h->vtable->used && h->vtable->used[-1])
12244     return TRUE;
12245
12246   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
12247   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable->parent, okp);
12248
12249   if (h->vtable->used == NULL)
12250     {
12251       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
12252          parent's table.  */
12253       h->vtable->used = h->vtable->parent->vtable->used;
12254       h->vtable->size = h->vtable->parent->vtable->size;
12255     }
12256   else
12257     {
12258       size_t n;
12259       bfd_boolean *cu, *pu;
12260
12261       /* Or the parent's entries into ours.  */
12262       cu = h->vtable->used;
12263       cu[-1] = TRUE;
12264       pu = h->vtable->parent->vtable->used;
12265       if (pu != NULL)
12266         {
12267           const struct elf_backend_data *bed;
12268           unsigned int log_file_align;
12269
12270           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
12271           log_file_align = bed->s->log_file_align;
12272           n = h->vtable->parent->vtable->size >> log_file_align;
12273           while (n--)
12274             {
12275               if (*pu)
12276                 *cu = TRUE;
12277               pu++;
12278               cu++;
12279             }
12280         }
12281     }
12282
12283   return TRUE;
12284 }
12285
12286 static bfd_boolean
12287 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12288 {
12289   asection *sec;
12290   bfd_vma hstart, hend;
12291   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
12292   const struct elf_backend_data *bed;
12293   unsigned int log_file_align;
12294
12295   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
12296      well as those that are not loaded.  */
12297   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12298     return TRUE;
12299
12300   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12301               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
12302
12303   sec = h->root.u.def.section;
12304   hstart = h->root.u.def.value;
12305   hend = hstart + h->size;
12306
12307   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
12308   if (!relstart)
12309     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
12310   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
12311   log_file_align = bed->s->log_file_align;
12312
12313   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
12314
12315   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
12316     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
12317       {
12318         /* If the entry is in use, do nothing.  */
12319         if (h->vtable->used
12320             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable->size)
12321           {
12322             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
12323             if (h->vtable->used[entry])
12324               continue;
12325           }
12326         /* Otherwise, kill it.  */
12327         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
12328       }
12329
12330   return TRUE;
12331 }
12332
12333 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
12334    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
12335    referenced.  */
12336
12337 bfd_boolean
12338 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
12339 {
12340   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
12341   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
12342
12343   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12344        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12345       && (h->ref_dynamic
12346           || ((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
12347               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
12348               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN
12349               && (!info->executable
12350                   || info->export_dynamic
12351                   || (h->dynamic
12352                       && d != NULL
12353                       && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
12354               && (strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR) != NULL
12355                   || !bfd_hide_sym_by_version (info->version_info,
12356                                                h->root.root.string)))))
12357     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12358
12359   return TRUE;
12360 }
12361
12362 /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
12363    and the section containing the entry symbol.  */
12364
12365 void
12366 _bfd_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
12367 {
12368   struct bfd_sym_chain *sym;
12369
12370   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
12371     {
12372       struct elf_link_hash_entry *h;
12373
12374       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), sym->name,
12375                                 FALSE, FALSE, FALSE);
12376
12377       if (h != NULL
12378           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12379               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12380           && !bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section))
12381         h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12382     }
12383 }
12384
12385 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
12386
12387 bfd_boolean
12388 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12389 {
12390   bfd_boolean ok = TRUE;
12391   bfd *sub;
12392   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
12393   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12394   struct elf_link_hash_table *htab;
12395
12396   if (!bed->can_gc_sections
12397       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12398     {
12399       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
12400       return TRUE;
12401     }
12402
12403   bed->gc_keep (info);
12404   htab = elf_hash_table (info);
12405
12406   /* Try to parse each bfd's .eh_frame section.  Point elf_eh_frame_section
12407      at the .eh_frame section if we can mark the FDEs individually.  */
12408   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12409     {
12410       asection *sec;
12411       struct elf_reloc_cookie cookie;
12412
12413       sec = bfd_get_section_by_name (sub, ".eh_frame");
12414       while (sec && init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
12415         {
12416           _bfd_elf_parse_eh_frame (sub, info, sec, &cookie);
12417           if (elf_section_data (sec)->sec_info
12418               && (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12419             elf_eh_frame_section (sub) = sec;
12420           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
12421           sec = bfd_get_next_section_by_name (sec);
12422         }
12423     }
12424
12425   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
12426   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_propagate_vtable_entries_used, &ok);
12427   if (!ok)
12428     return FALSE;
12429
12430   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
12431   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs, &ok);
12432   if (!ok)
12433     return FALSE;
12434
12435   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
12436   if (htab->dynamic_sections_created)
12437     elf_link_hash_traverse (htab, bed->gc_mark_dynamic_ref, info);
12438
12439   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
12440   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
12441   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12442     {
12443       asection *o;
12444
12445       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour
12446           || !(*bed->relocs_compatible) (sub->xvec, abfd->xvec))
12447         continue;
12448
12449       /* Start at sections marked with SEC_KEEP (ref _bfd_elf_gc_keep).
12450          Also treat note sections as a root, if the section is not part
12451          of a group.  */
12452       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12453         if (!o->gc_mark
12454             && (o->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
12455             && ((o->flags & SEC_KEEP) != 0
12456                 || (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE
12457                     && elf_next_in_group (o) == NULL )))
12458           {
12459             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12460               return FALSE;
12461           }
12462     }
12463
12464   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
12465   bed->gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12466
12467   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
12468   return elf_gc_sweep (abfd, info);
12469 }
12470 \f
12471 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
12472
12473 bfd_boolean
12474 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
12475                              asection *sec,
12476                              struct elf_link_hash_entry *h,
12477                              bfd_vma offset)
12478 {
12479   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
12480   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
12481   bfd_size_type extsymcount;
12482   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12483
12484   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
12485      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
12486      this point.  */
12487   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12488   if (!elf_bad_symtab (abfd))
12489     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
12490
12491   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12492   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
12493
12494   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
12495      offset as the relocation.  */
12496   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
12497     {
12498       if ((child = *search) != NULL
12499           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
12500               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12501           && child->root.u.def.section == sec
12502           && child->root.u.def.value == offset)
12503         goto win;
12504     }
12505
12506   (*_bfd_error_handler) ("%B: %A+%lu: No symbol found for INHERIT",
12507                          abfd, sec, (unsigned long) offset);
12508   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
12509   return FALSE;
12510
12511  win:
12512   if (!child->vtable)
12513     {
12514       child->vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
12515                        bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->vtable)));
12516       if (!child->vtable)
12517         return FALSE;
12518     }
12519   if (!h)
12520     {
12521       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
12522          be that someone has defined a non-global vtable though, which
12523          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
12524          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
12525
12526       child->vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
12527     }
12528   else
12529     child->vtable->parent = h;
12530
12531   return TRUE;
12532 }
12533
12534 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
12535
12536 bfd_boolean
12537 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12538                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12539                            struct elf_link_hash_entry *h,
12540                            bfd_vma addend)
12541 {
12542   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12543   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
12544
12545   if (!h->vtable)
12546     {
12547       h->vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
12548                    bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->vtable)));
12549       if (!h->vtable)
12550         return FALSE;
12551     }
12552
12553   if (addend >= h->vtable->size)
12554     {
12555       size_t size, bytes, file_align;
12556       bfd_boolean *ptr = h->vtable->used;
12557
12558       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
12559          a zero size.  */
12560       file_align = 1 << log_file_align;
12561       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
12562         size = addend + file_align;
12563       else
12564         {
12565           size = h->size;
12566           if (addend >= size)
12567             {
12568               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
12569                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
12570               size = addend + file_align;
12571             }
12572         }
12573       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
12574
12575       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
12576          consolidation pass.  */
12577       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
12578
12579       if (ptr)
12580         {
12581           ptr = (bfd_boolean *) bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
12582
12583           if (ptr != NULL)
12584             {
12585               size_t oldbytes;
12586
12587               oldbytes = (((h->vtable->size >> log_file_align) + 1)
12588                           * sizeof (bfd_boolean));
12589               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
12590             }
12591         }
12592       else
12593         ptr = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (bytes);
12594
12595       if (ptr == NULL)
12596         return FALSE;
12597
12598       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
12599       h->vtable->used = ptr + 1;
12600       h->vtable->size = size;
12601     }
12602
12603   h->vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
12604
12605   return TRUE;
12606 }
12607
12608 /* Map an ELF section header flag to its corresponding string.  */
12609 typedef struct
12610 {
12611   char *flag_name;
12612   flagword flag_value;
12613 } elf_flags_to_name_table;
12614
12615 static elf_flags_to_name_table elf_flags_to_names [] =
12616 {
12617   { "SHF_WRITE", SHF_WRITE },
12618   { "SHF_ALLOC", SHF_ALLOC },
12619   { "SHF_EXECINSTR", SHF_EXECINSTR },
12620   { "SHF_MERGE", SHF_MERGE },
12621   { "SHF_STRINGS", SHF_STRINGS },
12622   { "SHF_INFO_LINK", SHF_INFO_LINK},
12623   { "SHF_LINK_ORDER", SHF_LINK_ORDER},
12624   { "SHF_OS_NONCONFORMING", SHF_OS_NONCONFORMING},
12625   { "SHF_GROUP", SHF_GROUP },
12626   { "SHF_TLS", SHF_TLS },
12627   { "SHF_MASKOS", SHF_MASKOS },
12628   { "SHF_EXCLUDE", SHF_EXCLUDE },
12629 };
12630
12631 /* Returns TRUE if the section is to be included, otherwise FALSE.  */
12632 bfd_boolean
12633 bfd_elf_lookup_section_flags (struct bfd_link_info *info,
12634                               struct flag_info *flaginfo,
12635                               asection *section)
12636 {
12637   const bfd_vma sh_flags = elf_section_flags (section);
12638
12639   if (!flaginfo->flags_initialized)
12640     {
12641       bfd *obfd = info->output_bfd;
12642       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
12643       struct flag_info_list *tf = flaginfo->flag_list;
12644       int with_hex = 0;
12645       int without_hex = 0;
12646
12647       for (tf = flaginfo->flag_list; tf != NULL; tf = tf->next)
12648         {
12649           unsigned i;
12650           flagword (*lookup) (char *);
12651
12652           lookup = bed->elf_backend_lookup_section_flags_hook;
12653           if (lookup != NULL)
12654             {
12655               flagword hexval = (*lookup) ((char *) tf->name);
12656
12657               if (hexval != 0)
12658                 {
12659                   if (tf->with == with_flags)
12660                     with_hex |= hexval;
12661                   else if (tf->with == without_flags)
12662                     without_hex |= hexval;
12663                   tf->valid = TRUE;
12664                   continue;
12665                 }
12666             }
12667           for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (elf_flags_to_names); ++i)
12668             {
12669               if (strcmp (tf->name, elf_flags_to_names[i].flag_name) == 0)
12670                 {
12671                   if (tf->with == with_flags)
12672                     with_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
12673                   else if (tf->with == without_flags)
12674                     without_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
12675                   tf->valid = TRUE;
12676                   break;
12677                 }
12678             }
12679           if (!tf->valid)
12680             {
12681               info->callbacks->einfo
12682                 (_("Unrecognized INPUT_SECTION_FLAG %s\n"), tf->name);
12683               return FALSE;
12684             }
12685         }
12686       flaginfo->flags_initialized = TRUE;
12687       flaginfo->only_with_flags |= with_hex;
12688       flaginfo->not_with_flags |= without_hex;
12689     }
12690
12691   if ((flaginfo->only_with_flags & sh_flags) != flaginfo->only_with_flags)
12692     return FALSE;
12693
12694   if ((flaginfo->not_with_flags & sh_flags) != 0)
12695     return FALSE;
12696
12697   return TRUE;
12698 }
12699
12700 struct alloc_got_off_arg {
12701   bfd_vma gotoff;
12702   struct bfd_link_info *info;
12703 };
12704
12705 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
12706    to real got offsets.  */
12707
12708 static bfd_boolean
12709 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
12710 {
12711   struct alloc_got_off_arg *gofarg = (struct alloc_got_off_arg *) arg;
12712   bfd *obfd = gofarg->info->output_bfd;
12713   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
12714
12715   if (h->got.refcount > 0)
12716     {
12717       h->got.offset = gofarg->gotoff;
12718       gofarg->gotoff += bed->got_elt_size (obfd, gofarg->info, h, NULL, 0);
12719     }
12720   else
12721     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
12722
12723   return TRUE;
12724 }
12725
12726 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
12727    we're done.  Should be called from final_link.  */
12728
12729 bfd_boolean
12730 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
12731                                         struct bfd_link_info *info)
12732 {
12733   bfd *i;
12734   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12735   bfd_vma gotoff;
12736   struct alloc_got_off_arg gofarg;
12737
12738   BFD_ASSERT (abfd == info->output_bfd);
12739
12740   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
12741     return FALSE;
12742
12743   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
12744      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
12745   if (bed->want_got_plt)
12746     gotoff = 0;
12747   else
12748     gotoff = bed->got_header_size;
12749
12750   /* Do the local .got entries first.  */
12751   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link.next)
12752     {
12753       bfd_signed_vma *local_got;
12754       bfd_size_type j, locsymcount;
12755       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12756
12757       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
12758         continue;
12759
12760       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
12761       if (!local_got)
12762         continue;
12763
12764       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
12765       if (elf_bad_symtab (i))
12766         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12767       else
12768         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
12769
12770       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
12771         {
12772           if (local_got[j] > 0)
12773             {
12774               local_got[j] = gotoff;
12775               gotoff += bed->got_elt_size (abfd, info, NULL, i, j);
12776             }
12777           else
12778             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
12779         }
12780     }
12781
12782   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
12783      adjust_dynamic_symbol  */
12784   gofarg.gotoff = gotoff;
12785   gofarg.info = info;
12786   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
12787                           elf_gc_allocate_got_offsets,
12788                           &gofarg);
12789   return TRUE;
12790 }
12791
12792 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
12793    got entry reference counting is enabled.  */
12794
12795 bfd_boolean
12796 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12797 {
12798   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
12799     return FALSE;
12800
12801   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
12802   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
12803 }
12804
12805 bfd_boolean
12806 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
12807 {
12808   struct elf_reloc_cookie *rcookie = (struct elf_reloc_cookie *) cookie;
12809
12810   if (rcookie->bad_symtab)
12811     rcookie->rel = rcookie->rels;
12812
12813   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
12814     {
12815       unsigned long r_symndx;
12816
12817       if (! rcookie->bad_symtab)
12818         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
12819           return FALSE;
12820       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
12821         continue;
12822
12823       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
12824       if (r_symndx == STN_UNDEF)
12825         return TRUE;
12826
12827       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
12828           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
12829         {
12830           struct elf_link_hash_entry *h;
12831
12832           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
12833
12834           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
12835                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12836             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12837
12838           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12839                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12840               && (h->root.u.def.section->owner != rcookie->abfd
12841                   || h->root.u.def.section->kept_section != NULL
12842                   || discarded_section (h->root.u.def.section)))
12843             return TRUE;
12844         }
12845       else
12846         {
12847           /* It's not a relocation against a global symbol,
12848              but it could be a relocation against a local
12849              symbol for a discarded section.  */
12850           asection *isec;
12851           Elf_Internal_Sym *isym;
12852
12853           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
12854           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
12855           isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
12856           if (isec != NULL
12857               && (isec->kept_section != NULL
12858                   || discarded_section (isec)))
12859             return TRUE;
12860         }
12861       return FALSE;
12862     }
12863   return FALSE;
12864 }
12865
12866 /* Discard unneeded references to discarded sections.
12867    Returns -1 on error, 1 if any section's size was changed, 0 if
12868    nothing changed.  This function assumes that the relocations are in
12869    sorted order, which is true for all known assemblers.  */
12870
12871 int
12872 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
12873 {
12874   struct elf_reloc_cookie cookie;
12875   asection *o;
12876   bfd *abfd;
12877   int changed = 0;
12878
12879   if (info->traditional_format
12880       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12881     return 0;
12882
12883   o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".stab");
12884   if (o != NULL)
12885     {
12886       asection *i;
12887
12888       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
12889         {
12890           if (i->size == 0
12891               || i->reloc_count == 0
12892               || i->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_STABS)
12893             continue;
12894
12895           abfd = i->owner;
12896           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12897             continue;
12898
12899           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
12900             return -1;
12901
12902           if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, i,
12903                                           elf_section_data (i)->sec_info,
12904                                           bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12905                                           &cookie))
12906             changed = 1;
12907
12908           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
12909         }
12910     }
12911
12912   o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".eh_frame");
12913   if (o != NULL)
12914     {
12915       asection *i;
12916
12917       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
12918         {
12919           if (i->size == 0)
12920             continue;
12921
12922           abfd = i->owner;
12923           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12924             continue;
12925
12926           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
12927             return -1;
12928
12929           _bfd_elf_parse_eh_frame (abfd, info, i, &cookie);
12930           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, i,
12931                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12932                                                  &cookie))
12933             changed = 1;
12934
12935           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
12936         }
12937     }
12938
12939   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link.next)
12940     {
12941       const struct elf_backend_data *bed;
12942
12943       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12944         continue;
12945
12946       bed = get_elf_backend_data (abfd);
12947
12948       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL)
12949         {
12950           if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, abfd))
12951             return -1;
12952
12953           if ((*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
12954             changed = 1;
12955
12956           fini_reloc_cookie (&cookie, abfd);
12957         }
12958     }
12959
12960   if (info->eh_frame_hdr
12961       && !info->relocatable
12962       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
12963     changed = 1;
12964
12965   return changed;
12966 }
12967
12968 bfd_boolean
12969 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd,
12970                                  asection *sec,
12971                                  struct bfd_link_info *info)
12972 {
12973   flagword flags;
12974   const char *name, *key;
12975   struct bfd_section_already_linked *l;
12976   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
12977
12978   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
12979     return FALSE;
12980
12981   flags = sec->flags;
12982
12983   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
12984      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
12985   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
12986     return FALSE;
12987
12988   /* Don't put group member sections on our list of already linked
12989      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
12990   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
12991     return FALSE;
12992
12993   /* For a SHT_GROUP section, use the group signature as the key.  */
12994   name = sec->name;
12995   if ((flags & SEC_GROUP) != 0
12996       && elf_next_in_group (sec) != NULL
12997       && elf_group_name (elf_next_in_group (sec)) != NULL)
12998     key = elf_group_name (elf_next_in_group (sec));
12999   else
13000     {
13001       /* Otherwise we should have a .gnu.linkonce.<type>.<key> section.  */
13002       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
13003           && (key = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
13004         key++;
13005       else
13006         /* Must be a user linkonce section that doesn't follow gcc's
13007            naming convention.  In this case we won't be matching
13008            single member groups.  */
13009         key = name;
13010     }
13011
13012   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (key);
13013
13014   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13015     {
13016       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
13017          sections with a signature of <key> (<key> is some string),
13018          and linkonce sections named .gnu.linkonce.<type>.<key>.
13019          Match like sections.  LTO plugin sections are an exception.
13020          They are always named .gnu.linkonce.t.<key> and match either
13021          type of section.  */
13022       if (((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
13023            && ((flags & SEC_GROUP) != 0
13024                || strcmp (name, l->sec->name) == 0))
13025           || (l->sec->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
13026         {
13027           /* The section has already been linked.  See if we should
13028              issue a warning.  */
13029           if (!_bfd_handle_already_linked (sec, l, info))
13030             return FALSE;
13031
13032           if (flags & SEC_GROUP)
13033             {
13034               asection *first = elf_next_in_group (sec);
13035               asection *s = first;
13036
13037               while (s != NULL)
13038                 {
13039                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13040                   /* Record which group discards it.  */
13041                   s->kept_section = l->sec;
13042                   s = elf_next_in_group (s);
13043                   /* These lists are circular.  */
13044                   if (s == first)
13045                     break;
13046                 }
13047             }
13048
13049           return TRUE;
13050         }
13051     }
13052
13053   /* A single member comdat group section may be discarded by a
13054      linkonce section and vice versa.  */
13055   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
13056     {
13057       asection *first = elf_next_in_group (sec);
13058
13059       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
13060         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
13061         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13062           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
13063               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
13064             {
13065               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13066               first->kept_section = l->sec;
13067               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13068               break;
13069             }
13070     }
13071   else
13072     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
13073     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13074       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
13075         {
13076           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
13077
13078           if (first != NULL
13079               && elf_next_in_group (first) == first
13080               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
13081             {
13082               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13083               sec->kept_section = first;
13084               break;
13085             }
13086         }
13087
13088   /* Do not complain on unresolved relocations in `.gnu.linkonce.r.F'
13089      referencing its discarded `.gnu.linkonce.t.F' counterpart - g++-3.4
13090      specific as g++-4.x is using COMDAT groups (without the `.gnu.linkonce'
13091      prefix) instead.  `.gnu.linkonce.r.*' were the `.rodata' part of its
13092      matching `.gnu.linkonce.t.*'.  If `.gnu.linkonce.r.F' is not discarded
13093      but its `.gnu.linkonce.t.F' is discarded means we chose one-only
13094      `.gnu.linkonce.t.F' section from a different bfd not requiring any
13095      `.gnu.linkonce.r.F'.  Thus `.gnu.linkonce.r.F' should be discarded.
13096      The reverse order cannot happen as there is never a bfd with only the
13097      `.gnu.linkonce.r.F' section.  The order of sections in a bfd does not
13098      matter as here were are looking only for cross-bfd sections.  */
13099
13100   if ((flags & SEC_GROUP) == 0 && CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.r."))
13101     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13102       if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
13103           && CONST_STRNEQ (l->sec->name, ".gnu.linkonce.t."))
13104         {
13105           if (abfd != l->sec->owner)
13106             sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13107           break;
13108         }
13109
13110   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
13111   if (!bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
13112     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E\n"));
13113   return sec->output_section == bfd_abs_section_ptr;
13114 }
13115
13116 bfd_boolean
13117 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
13118 {
13119   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
13120 }
13121
13122 unsigned int
13123 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
13124 {
13125   return SHN_COMMON;
13126 }
13127
13128 asection *
13129 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
13130 {
13131   return bfd_com_section_ptr;
13132 }
13133
13134 bfd_vma
13135 _bfd_elf_default_got_elt_size (bfd *abfd,
13136                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
13137                                struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED,
13138                                bfd *ibfd ATTRIBUTE_UNUSED,
13139                                unsigned long symndx ATTRIBUTE_UNUSED)
13140 {
13141   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13142   return bed->s->arch_size / 8;
13143 }
13144
13145 /* Routines to support the creation of dynamic relocs.  */
13146
13147 /* Returns the name of the dynamic reloc section associated with SEC.  */
13148
13149 static const char *
13150 get_dynamic_reloc_section_name (bfd *       abfd,
13151                                 asection *  sec,
13152                                 bfd_boolean is_rela)
13153 {
13154   char *name;
13155   const char *old_name = bfd_get_section_name (NULL, sec);
13156   const char *prefix = is_rela ? ".rela" : ".rel";
13157
13158   if (old_name == NULL)
13159     return NULL;
13160
13161   name = bfd_alloc (abfd, strlen (prefix) + strlen (old_name) + 1);
13162   sprintf (name, "%s%s", prefix, old_name);
13163
13164   return name;
13165 }
13166
13167 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.
13168    If necessary compute the name of the dynamic reloc section based
13169    on SEC's name (looked up in ABFD's string table) and the setting
13170    of IS_RELA.  */
13171
13172 asection *
13173 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section (bfd *       abfd,
13174                                     asection *  sec,
13175                                     bfd_boolean is_rela)
13176 {
13177   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
13178
13179   if (reloc_sec == NULL)
13180     {
13181       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
13182
13183       if (name != NULL)
13184         {
13185           reloc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, name);
13186
13187           if (reloc_sec != NULL)
13188             elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
13189         }
13190     }
13191
13192   return reloc_sec;
13193 }
13194
13195 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.  If the
13196    section does not exist it is created and attached to the DYNOBJ
13197    bfd and stored in the SRELOC field of SEC's elf_section_data
13198    structure.
13199
13200    ALIGNMENT is the alignment for the newly created section and
13201    IS_RELA defines whether the name should be .rela.<SEC's name>
13202    or .rel.<SEC's name>.  The section name is looked up in the
13203    string table associated with ABFD.  */
13204
13205 asection *
13206 _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section (asection *sec,
13207                                      bfd *dynobj,
13208                                      unsigned int alignment,
13209                                      bfd *abfd,
13210                                      bfd_boolean is_rela)
13211 {
13212   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
13213
13214   if (reloc_sec == NULL)
13215     {
13216       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
13217
13218       if (name == NULL)
13219         return NULL;
13220
13221       reloc_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
13222
13223       if (reloc_sec == NULL)
13224         {
13225           flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
13226                             | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
13227           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
13228             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
13229
13230           reloc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, name, flags);
13231           if (reloc_sec != NULL)
13232             {
13233               /* _bfd_elf_get_sec_type_attr chooses a section type by
13234                  name.  Override as it may be wrong, eg. for a user
13235                  section named "auto" we'll get ".relauto" which is
13236                  seen to be a .rela section.  */
13237               elf_section_type (reloc_sec) = is_rela ? SHT_RELA : SHT_REL;
13238               if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, reloc_sec, alignment))
13239                 reloc_sec = NULL;
13240             }
13241         }
13242
13243       elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
13244     }
13245
13246   return reloc_sec;
13247 }
13248
13249 /* Copy the ELF symbol type and other attributes for a linker script
13250    assignment from HSRC to HDEST.  Generally this should be treated as
13251    if we found a strong non-dynamic definition for HDEST (except that
13252    ld ignores multiple definition errors).  */
13253 void
13254 _bfd_elf_copy_link_hash_symbol_type (bfd *abfd,
13255                                      struct bfd_link_hash_entry *hdest,
13256                                      struct bfd_link_hash_entry *hsrc)
13257 {
13258   struct elf_link_hash_entry *ehdest = (struct elf_link_hash_entry *) hdest;
13259   struct elf_link_hash_entry *ehsrc = (struct elf_link_hash_entry *) hsrc;
13260   Elf_Internal_Sym isym;
13261
13262   ehdest->type = ehsrc->type;
13263   ehdest->target_internal = ehsrc->target_internal;
13264
13265   isym.st_other = ehsrc->other;
13266   elf_merge_st_other (abfd, ehdest, &isym, NULL, TRUE, FALSE);
13267 }
13268
13269 /* Append a RELA relocation REL to section S in BFD.  */
13270
13271 void
13272 elf_append_rela (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13273 {
13274   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13275   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rela);
13276   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rela <= s->contents + s->size);
13277   bed->s->swap_reloca_out (abfd, rel, loc);
13278 }
13279
13280 /* Append a REL relocation REL to section S in BFD.  */
13281
13282 void
13283 elf_append_rel (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13284 {
13285   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13286   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rel);
13287   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rel <= s->contents + s->size);
13288   bed->s->swap_reloc_out (abfd, rel, loc);
13289 }