bfd/
[external/binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3    2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
21    MA 02110-1301, USA.  */
22
23 #include "sysdep.h"
24 #include "bfd.h"
25 #include "bfdlink.h"
26 #include "libbfd.h"
27 #define ARCH_SIZE 0
28 #include "elf-bfd.h"
29 #include "safe-ctype.h"
30 #include "libiberty.h"
31 #include "objalloc.h"
32
33 /* This struct is used to pass information to routines called via
34    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
35
36 struct elf_info_failed
37 {
38   struct bfd_link_info *info;
39   struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
40   bfd_boolean failed;
41 };
42
43 /* This structure is used to pass information to
44    _bfd_elf_link_find_version_dependencies.  */
45
46 struct elf_find_verdep_info
47 {
48   /* General link information.  */
49   struct bfd_link_info *info;
50   /* The number of dependencies.  */
51   unsigned int vers;
52   /* Whether we had a failure.  */
53   bfd_boolean failed;
54 };
55
56 static bfd_boolean _bfd_elf_fix_symbol_flags
57   (struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *);
58
59 /* Define a symbol in a dynamic linkage section.  */
60
61 struct elf_link_hash_entry *
62 _bfd_elf_define_linkage_sym (bfd *abfd,
63                              struct bfd_link_info *info,
64                              asection *sec,
65                              const char *name)
66 {
67   struct elf_link_hash_entry *h;
68   struct bfd_link_hash_entry *bh;
69   const struct elf_backend_data *bed;
70
71   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
72   if (h != NULL)
73     {
74       /* Zap symbol defined in an as-needed lib that wasn't linked.
75          This is a symptom of a larger problem:  Absolute symbols
76          defined in shared libraries can't be overridden, because we
77          lose the link to the bfd which is via the symbol section.  */
78       h->root.type = bfd_link_hash_new;
79     }
80
81   bh = &h->root;
82   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, BSF_GLOBAL,
83                                          sec, 0, NULL, FALSE,
84                                          get_elf_backend_data (abfd)->collect,
85                                          &bh))
86     return NULL;
87   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
88   h->def_regular = 1;
89   h->non_elf = 0;
90   h->type = STT_OBJECT;
91   h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
92
93   bed = get_elf_backend_data (abfd);
94   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
95   return h;
96 }
97
98 bfd_boolean
99 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
100 {
101   flagword flags;
102   asection *s;
103   struct elf_link_hash_entry *h;
104   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
105   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
106
107   /* This function may be called more than once.  */
108   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
109   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
110     return TRUE;
111
112   flags = bed->dynamic_sec_flags;
113
114   s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
115                                    (bed->rela_plts_and_copies_p
116                                     ? ".rela.got" : ".rel.got"),
117                                    (bed->dynamic_sec_flags
118                                     | SEC_READONLY));
119   if (s == NULL
120       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
121     return FALSE;
122   htab->srelgot = s;
123
124   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got", flags);
125   if (s == NULL
126       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
127     return FALSE;
128   htab->sgot = s;
129
130   if (bed->want_got_plt)
131     {
132       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
133       if (s == NULL
134           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
135                                          bed->s->log_file_align))
136         return FALSE;
137       htab->sgotplt = s;
138     }
139
140   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
141   s->size += bed->got_header_size;
142
143   if (bed->want_got_sym)
144     {
145       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
146          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
147          because we don't want to define the symbol if we are not creating
148          a global offset table.  */
149       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
150                                        "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
151       elf_hash_table (info)->hgot = h;
152       if (h == NULL)
153         return FALSE;
154     }
155
156   return TRUE;
157 }
158 \f
159 /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
160 static bfd_boolean
161 _bfd_elf_link_create_dynstrtab (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
162 {
163   struct elf_link_hash_table *hash_table;
164
165   hash_table = elf_hash_table (info);
166   if (hash_table->dynobj == NULL)
167     hash_table->dynobj = abfd;
168
169   if (hash_table->dynstr == NULL)
170     {
171       hash_table->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
172       if (hash_table->dynstr == NULL)
173         return FALSE;
174     }
175   return TRUE;
176 }
177
178 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
179    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
180    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
181    when the final executable is run, so we need to create them before
182    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
183    actual contents and size of these sections later.  */
184
185 bfd_boolean
186 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
187 {
188   flagword flags;
189   asection *s;
190   const struct elf_backend_data *bed;
191
192   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
193     return FALSE;
194
195   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
196     return TRUE;
197
198   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
199     return FALSE;
200
201   abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
202   bed = get_elf_backend_data (abfd);
203
204   flags = bed->dynamic_sec_flags;
205
206   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
207      shared library does not.  */
208   if (info->executable)
209     {
210       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".interp",
211                                        flags | SEC_READONLY);
212       if (s == NULL)
213         return FALSE;
214     }
215
216   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
217      if they are not needed.  */
218   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.version_d",
219                                    flags | SEC_READONLY);
220   if (s == NULL
221       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
222     return FALSE;
223
224   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.version",
225                                    flags | SEC_READONLY);
226   if (s == NULL
227       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
228     return FALSE;
229
230   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.version_r",
231                                    flags | SEC_READONLY);
232   if (s == NULL
233       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
234     return FALSE;
235
236   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynsym",
237                                    flags | SEC_READONLY);
238   if (s == NULL
239       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
240     return FALSE;
241
242   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynstr",
243                                    flags | SEC_READONLY);
244   if (s == NULL)
245     return FALSE;
246
247   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynamic", flags);
248   if (s == NULL
249       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
250     return FALSE;
251
252   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
253      .dynamic section.  We could set _DYNAMIC in a linker script, but we
254      only want to define it if we are, in fact, creating a .dynamic
255      section.  We don't want to define it if there is no .dynamic
256      section, since on some ELF platforms the start up code examines it
257      to decide how to initialize the process.  */
258   if (!_bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_DYNAMIC"))
259     return FALSE;
260
261   if (info->emit_hash)
262     {
263       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".hash", flags | SEC_READONLY);
264       if (s == NULL
265           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
266         return FALSE;
267       elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
268     }
269
270   if (info->emit_gnu_hash)
271     {
272       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.hash",
273                                        flags | SEC_READONLY);
274       if (s == NULL
275           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
276         return FALSE;
277       /* For 64-bit ELF, .gnu.hash is a non-uniform entity size section:
278          4 32-bit words followed by variable count of 64-bit words, then
279          variable count of 32-bit words.  */
280       if (bed->s->arch_size == 64)
281         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 0;
282       else
283         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 4;
284     }
285
286   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
287      backend set the right flags.  The backend will normally create
288      the .got and .plt sections.  */
289   if (! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
290     return FALSE;
291
292   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
293
294   return TRUE;
295 }
296
297 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
298
299 bfd_boolean
300 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
301 {
302   flagword flags, pltflags;
303   struct elf_link_hash_entry *h;
304   asection *s;
305   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
306   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
307
308   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
309      .rel[a].bss sections.  */
310   flags = bed->dynamic_sec_flags;
311
312   pltflags = flags;
313   if (bed->plt_not_loaded)
314     /* We do not clear SEC_ALLOC here because we still want the OS to
315        allocate space for the section; it's just that there's nothing
316        to read in from the object file.  */
317     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
318   else
319     pltflags |= SEC_ALLOC | SEC_CODE | SEC_LOAD;
320   if (bed->plt_readonly)
321     pltflags |= SEC_READONLY;
322
323   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".plt", pltflags);
324   if (s == NULL
325       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
326     return FALSE;
327   htab->splt = s;
328
329   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
330      .plt section.  */
331   if (bed->want_plt_sym)
332     {
333       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
334                                        "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
335       elf_hash_table (info)->hplt = h;
336       if (h == NULL)
337         return FALSE;
338     }
339
340   s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
341                                    (bed->rela_plts_and_copies_p
342                                     ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
343                                    flags | SEC_READONLY);
344   if (s == NULL
345       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
346     return FALSE;
347   htab->srelplt = s;
348
349   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
350     return FALSE;
351
352   if (bed->want_dynbss)
353     {
354       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
355          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
356          not functions.  We must allocate space for them in the process
357          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
358          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
359          section into the .bss section of the final image.  */
360       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynbss",
361                                        (SEC_ALLOC
362                                         | SEC_LINKER_CREATED));
363       if (s == NULL)
364         return FALSE;
365
366       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
367          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
368          linker will map it to an output section.  We can't just create it
369          only if we need it, because we will not know whether we need it
370          until we have seen all the input files, and the first time the
371          main linker code calls BFD after examining all the input files
372          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
373          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
374          be needed, we can discard it later.  We will never need this
375          section when generating a shared object, since they do not use
376          copy relocs.  */
377       if (! info->shared)
378         {
379           s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
380                                            (bed->rela_plts_and_copies_p
381                                             ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
382                                            flags | SEC_READONLY);
383           if (s == NULL
384               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
385             return FALSE;
386         }
387     }
388
389   return TRUE;
390 }
391 \f
392 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
393    read the input files, since we need to have a list of all of them
394    before we can determine the final sizes of the output sections.
395    Note that we may actually call this function even though we are not
396    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
397    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
398    one.  */
399
400 bfd_boolean
401 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
402                                     struct elf_link_hash_entry *h)
403 {
404   if (h->dynindx == -1)
405     {
406       struct elf_strtab_hash *dynstr;
407       char *p;
408       const char *name;
409       bfd_size_type indx;
410
411       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
412          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
413          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
414          this would not be necessary.  */
415       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
416         {
417         case STV_INTERNAL:
418         case STV_HIDDEN:
419           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
420               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
421             {
422               h->forced_local = 1;
423               if (!elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
424                 return TRUE;
425             }
426
427         default:
428           break;
429         }
430
431       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
432       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
433
434       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
435       if (dynstr == NULL)
436         {
437           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
438           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
439           if (dynstr == NULL)
440             return FALSE;
441         }
442
443       /* We don't put any version information in the dynamic string
444          table.  */
445       name = h->root.root.string;
446       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
447       if (p != NULL)
448         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
449            there are only a few symbols that have read-only names, being
450            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
451            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
452            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
453         *p = 0;
454
455       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
456
457       if (p != NULL)
458         *p = ELF_VER_CHR;
459
460       if (indx == (bfd_size_type) -1)
461         return FALSE;
462       h->dynstr_index = indx;
463     }
464
465   return TRUE;
466 }
467 \f
468 /* Mark a symbol dynamic.  */
469
470 static void
471 bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
472                                   struct elf_link_hash_entry *h,
473                                   Elf_Internal_Sym *sym)
474 {
475   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
476
477   /* It may be called more than once on the same H.  */
478   if(h->dynamic || info->relocatable)
479     return;
480
481   if ((info->dynamic_data
482        && (h->type == STT_OBJECT
483            || (sym != NULL
484                && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_OBJECT)))
485       || (d != NULL
486           && h->root.type == bfd_link_hash_new
487           && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
488     h->dynamic = 1;
489 }
490
491 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
492    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
493
494 bfd_boolean
495 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
496                                 struct bfd_link_info *info,
497                                 const char *name,
498                                 bfd_boolean provide,
499                                 bfd_boolean hidden)
500 {
501   struct elf_link_hash_entry *h, *hv;
502   struct elf_link_hash_table *htab;
503   const struct elf_backend_data *bed;
504
505   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
506     return TRUE;
507
508   htab = elf_hash_table (info);
509   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, !provide, TRUE, FALSE);
510   if (h == NULL)
511     return provide;
512
513   switch (h->root.type)
514     {
515     case bfd_link_hash_defined:
516     case bfd_link_hash_defweak:
517     case bfd_link_hash_common:
518       break;
519     case bfd_link_hash_undefweak:
520     case bfd_link_hash_undefined:
521       /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
522          been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
523          may depend on this.  */
524       h->root.type = bfd_link_hash_new;
525       if (h->root.u.undef.next != NULL || htab->root.undefs_tail == &h->root)
526         bfd_link_repair_undef_list (&htab->root);
527       break;
528     case bfd_link_hash_new:
529       bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, NULL);
530       h->non_elf = 0;
531       break;
532     case bfd_link_hash_indirect:
533       /* We had a versioned symbol in a dynamic library.  We make the
534          the versioned symbol point to this one.  */
535       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
536       hv = h;
537       while (hv->root.type == bfd_link_hash_indirect
538              || hv->root.type == bfd_link_hash_warning)
539         hv = (struct elf_link_hash_entry *) hv->root.u.i.link;
540       /* We don't need to update h->root.u since linker will set them
541          later.  */
542       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
543       hv->root.type = bfd_link_hash_indirect;
544       hv->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
545       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hv);
546       break;
547     case bfd_link_hash_warning:
548       abort ();
549       break;
550     }
551
552   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
553      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
554      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
555      force the correct value.  */
556   if (provide
557       && h->def_dynamic
558       && !h->def_regular)
559     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
560
561   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
562      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
563      then clear out any version information because the symbol will not be
564      associated with the dynamic object any more.  */
565   if (!provide
566       && h->def_dynamic
567       && !h->def_regular)
568     h->verinfo.verdef = NULL;
569
570   h->def_regular = 1;
571
572   if (provide && hidden)
573     {
574       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
575       h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
576       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
577     }
578
579   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
580      and executables.  */
581   if (!info->relocatable
582       && h->dynindx != -1
583       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
584           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
585     h->forced_local = 1;
586
587   if ((h->def_dynamic
588        || h->ref_dynamic
589        || info->shared
590        || (info->executable && elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable))
591       && h->dynindx == -1)
592     {
593       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
594         return FALSE;
595
596       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
597          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
598          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
599       if (h->u.weakdef != NULL
600           && h->u.weakdef->dynindx == -1)
601         {
602           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
603             return FALSE;
604         }
605     }
606
607   return TRUE;
608 }
609
610 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
611    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
612    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
613
614 int
615 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
616                                           bfd *input_bfd,
617                                           long input_indx)
618 {
619   bfd_size_type amt;
620   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
621   struct elf_link_hash_table *eht;
622   struct elf_strtab_hash *dynstr;
623   unsigned long dynstr_index;
624   char *name;
625   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
626   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
627
628   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
629     return 0;
630
631   /* See if the entry exists already.  */
632   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
633     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
634       return 1;
635
636   amt = sizeof (*entry);
637   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *) bfd_alloc (input_bfd, amt);
638   if (entry == NULL)
639     return 0;
640
641   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
642   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
643                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
644     {
645       bfd_release (input_bfd, entry);
646       return 0;
647     }
648
649   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
650       && entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
651     {
652       asection *s;
653
654       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
655       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
656         {
657           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
658              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
659           bfd_release (input_bfd, entry);
660           return 2;
661         }
662     }
663
664   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
665           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
666            entry->isym.st_name));
667
668   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
669   if (dynstr == NULL)
670     {
671       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
672       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
673       if (dynstr == NULL)
674         return 0;
675     }
676
677   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
678   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
679     return 0;
680   entry->isym.st_name = dynstr_index;
681
682   eht = elf_hash_table (info);
683
684   entry->next = eht->dynlocal;
685   eht->dynlocal = entry;
686   entry->input_bfd = input_bfd;
687   entry->input_indx = input_indx;
688   eht->dynsymcount++;
689
690   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
691   entry->isym.st_info
692     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
693
694   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
695
696   return 1;
697 }
698
699 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
700
701 long
702 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
703                                     bfd *input_bfd,
704                                     long input_indx)
705 {
706   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
707
708   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
709     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
710       return e->dynindx;
711   return -1;
712 }
713
714 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
715    them are removed because they are marked as local.  This is called
716    via elf_link_hash_traverse.  */
717
718 static bfd_boolean
719 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
720                                       void *data)
721 {
722   size_t *count = (size_t *) data;
723
724   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
725     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
726
727   if (h->forced_local)
728     return TRUE;
729
730   if (h->dynindx != -1)
731     h->dynindx = ++(*count);
732
733   return TRUE;
734 }
735
736
737 /* Like elf_link_renumber_hash_table_dynsyms, but just number symbols with
738    STB_LOCAL binding.  */
739
740 static bfd_boolean
741 elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
742                                             void *data)
743 {
744   size_t *count = (size_t *) data;
745
746   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
747     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
748
749   if (!h->forced_local)
750     return TRUE;
751
752   if (h->dynindx != -1)
753     h->dynindx = ++(*count);
754
755   return TRUE;
756 }
757
758 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
759    omitted when creating a shared library.  */
760 bfd_boolean
761 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
762                                    struct bfd_link_info *info,
763                                    asection *p)
764 {
765   struct elf_link_hash_table *htab;
766
767   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
768     {
769     case SHT_PROGBITS:
770     case SHT_NOBITS:
771       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
772          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
773     case SHT_NULL:
774       htab = elf_hash_table (info);
775       if (p == htab->tls_sec)
776         return FALSE;
777
778       if (htab->text_index_section != NULL)
779         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
780
781       if (strcmp (p->name, ".got") == 0
782           || strcmp (p->name, ".got.plt") == 0
783           || strcmp (p->name, ".plt") == 0)
784         {
785           asection *ip;
786
787           if (htab->dynobj != NULL
788               && (ip = bfd_get_section_by_name (htab->dynobj, p->name)) != NULL
789               && (ip->flags & SEC_LINKER_CREATED)
790               && ip->output_section == p)
791             return TRUE;
792         }
793       return FALSE;
794
795       /* There shouldn't be section relative relocations
796          against any other section.  */
797     default:
798       return TRUE;
799     }
800 }
801
802 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
803    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
804    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
805    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
806    symbols.  */
807
808 static unsigned long
809 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
810                                 struct bfd_link_info *info,
811                                 unsigned long *section_sym_count)
812 {
813   unsigned long dynsymcount = 0;
814
815   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
816     {
817       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
818       asection *p;
819       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
820         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
821             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
822             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
823           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
824         else
825           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
826     }
827   *section_sym_count = dynsymcount;
828
829   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
830                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
831                           &dynsymcount);
832
833   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
834     {
835       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
836       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
837         p->dynindx = ++dynsymcount;
838     }
839
840   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
841                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
842                           &dynsymcount);
843
844   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
845      we must account for in our count.  Unless there weren't any
846      symbols, which means we'll have no table at all.  */
847   if (dynsymcount != 0)
848     ++dynsymcount;
849
850   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
851   return dynsymcount;
852 }
853
854 /* Merge st_other field.  */
855
856 static void
857 elf_merge_st_other (bfd *abfd, struct elf_link_hash_entry *h,
858                     Elf_Internal_Sym *isym, bfd_boolean definition,
859                     bfd_boolean dynamic)
860 {
861   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
862
863   /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
864      code might be needed here. We never merge the visibility
865      attribute with the one from a dynamic object.  */
866   if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
867     (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
868                                                 dynamic);
869
870   /* If this symbol has default visibility and the user has requested
871      we not re-export it, then mark it as hidden.  */
872   if (definition
873       && !dynamic
874       && (abfd->no_export
875           || (abfd->my_archive && abfd->my_archive->no_export))
876       && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
877     isym->st_other = (STV_HIDDEN
878                       | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
879
880   if (!dynamic && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != 0)
881     {
882       unsigned char hvis, symvis, other, nvis;
883
884       /* Only merge the visibility. Leave the remainder of the
885          st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
886       other = h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
887
888       /* Combine visibilities, using the most constraining one.  */
889       hvis = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
890       symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
891       if (! hvis)
892         nvis = symvis;
893       else if (! symvis)
894         nvis = hvis;
895       else
896         nvis = hvis < symvis ? hvis : symvis;
897
898       h->other = other | nvis;
899     }
900 }
901
902 /* This function is called when we want to define a new symbol.  It
903    handles the various cases which arise when we find a definition in
904    a dynamic object, or when there is already a definition in a
905    dynamic object.  The new symbol is described by NAME, SYM, PSEC,
906    and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table entry.  We set
907    OVERRIDE if the old symbol is overriding a new definition.  We set
908    TYPE_CHANGE_OK if it is OK for the type to change.  We set
909    SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size to change.  By OK to
910    change, we mean that we shouldn't warn if the type or size does
911    change.  We set POLD_ALIGNMENT if an old common symbol in a dynamic
912    object is overridden by a regular object.  */
913
914 bfd_boolean
915 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
916                        struct bfd_link_info *info,
917                        const char *name,
918                        Elf_Internal_Sym *sym,
919                        asection **psec,
920                        bfd_vma *pvalue,
921                        unsigned int *pold_alignment,
922                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
923                        bfd_boolean *skip,
924                        bfd_boolean *override,
925                        bfd_boolean *type_change_ok,
926                        bfd_boolean *size_change_ok)
927 {
928   asection *sec, *oldsec;
929   struct elf_link_hash_entry *h;
930   struct elf_link_hash_entry *flip;
931   int bind;
932   bfd *oldbfd;
933   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
934   bfd_boolean newweak, oldweak, newfunc, oldfunc;
935   const struct elf_backend_data *bed;
936
937   *skip = FALSE;
938   *override = FALSE;
939
940   sec = *psec;
941   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
942
943   /* Silently discard TLS symbols from --just-syms.  There's no way to
944      combine a static TLS block with a new TLS block for this executable.  */
945   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
946       && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
947     {
948       *skip = TRUE;
949       return TRUE;
950     }
951
952   if (! bfd_is_und_section (sec))
953     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
954   else
955     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
956          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
957   if (h == NULL)
958     return FALSE;
959   *sym_hash = h;
960
961   bed = get_elf_backend_data (abfd);
962
963   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
964      if we are doing an ELF link.  */
965   if (!(*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
966     return TRUE;
967
968   /* For merging, we only care about real symbols.  */
969
970   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
971          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
972     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
973
974   /* We have to check it for every instance since the first few may be
975      refereences and not all compilers emit symbol type for undefined
976      symbols.  */
977   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
978
979   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
980      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
981      with a newly defined symbol--so we just return.  */
982
983   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
984     {
985       h->non_elf = 0;
986       return TRUE;
987     }
988
989   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
990      existing symbol.  */
991
992   switch (h->root.type)
993     {
994     default:
995       oldbfd = NULL;
996       oldsec = NULL;
997       break;
998
999     case bfd_link_hash_undefined:
1000     case bfd_link_hash_undefweak:
1001       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
1002       oldsec = NULL;
1003       break;
1004
1005     case bfd_link_hash_defined:
1006     case bfd_link_hash_defweak:
1007       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
1008       oldsec = h->root.u.def.section;
1009       break;
1010
1011     case bfd_link_hash_common:
1012       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
1013       oldsec = h->root.u.c.p->section;
1014       break;
1015     }
1016
1017   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
1018   newweak = bind == STB_WEAK;
1019   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1020              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
1021
1022   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
1023      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
1024      confusion that results if we try to override a symbol with
1025      itself.  The additional tests catch cases like
1026      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
1027      dynamic object, which we do want to handle here.  */
1028   if (abfd == oldbfd
1029       && (newweak || oldweak)
1030       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
1031           || !h->def_regular))
1032     return TRUE;
1033
1034   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
1035      respectively, is from a dynamic object.  */
1036
1037   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1038
1039   olddyn = FALSE;
1040   if (oldbfd != NULL)
1041     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1042   else if (oldsec != NULL)
1043     {
1044       /* This handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
1045          indices used by MIPS ELF.  */
1046       olddyn = (oldsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
1047     }
1048
1049   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
1050      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
1051
1052   newdef = !bfd_is_und_section (sec) && !bfd_is_com_section (sec);
1053
1054   olddef = (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
1055             && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1056             && h->root.type != bfd_link_hash_common);
1057
1058   /* NEWFUNC and OLDFUNC indicate whether the new or old symbol,
1059      respectively, appear to be a function.  */
1060
1061   newfunc = (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1062              && bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)));
1063
1064   oldfunc = (h->type != STT_NOTYPE
1065              && bed->is_function_type (h->type));
1066
1067   /* When we try to create a default indirect symbol from the dynamic
1068      definition with the default version, we skip it if its type and
1069      the type of existing regular definition mismatch.  We only do it
1070      if the existing regular definition won't be dynamic.  */
1071   if (pold_alignment == NULL
1072       && !info->shared
1073       && !info->export_dynamic
1074       && !h->ref_dynamic
1075       && newdyn
1076       && newdef
1077       && !olddyn
1078       && (olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common)
1079       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1080       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1081       && h->type != STT_NOTYPE
1082       && !(newfunc && oldfunc))
1083     {
1084       *skip = TRUE;
1085       return TRUE;
1086     }
1087
1088   /* Check TLS symbol.  We don't check undefined symbol introduced by
1089      "ld -u".  */
1090   if ((ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS)
1091       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1092       && oldbfd != NULL)
1093     {
1094       bfd *ntbfd, *tbfd;
1095       bfd_boolean ntdef, tdef;
1096       asection *ntsec, *tsec;
1097
1098       if (h->type == STT_TLS)
1099         {
1100           ntbfd = abfd;
1101           ntsec = sec;
1102           ntdef = newdef;
1103           tbfd = oldbfd;
1104           tsec = oldsec;
1105           tdef = olddef;
1106         }
1107       else
1108         {
1109           ntbfd = oldbfd;
1110           ntsec = oldsec;
1111           ntdef = olddef;
1112           tbfd = abfd;
1113           tsec = sec;
1114           tdef = newdef;
1115         }
1116
1117       if (tdef && ntdef)
1118         (*_bfd_error_handler)
1119           (_("%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1120            tbfd, tsec, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1121       else if (!tdef && !ntdef)
1122         (*_bfd_error_handler)
1123           (_("%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS reference in %B"),
1124            tbfd, ntbfd, h->root.root.string);
1125       else if (tdef)
1126         (*_bfd_error_handler)
1127           (_("%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS reference in %B"),
1128            tbfd, tsec, ntbfd, h->root.root.string);
1129       else
1130         (*_bfd_error_handler)
1131           (_("%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1132            tbfd, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1133
1134       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1135       return FALSE;
1136     }
1137
1138   /* We need to remember if a symbol has a definition in a dynamic
1139      object or is weak in all dynamic objects. Internal and hidden
1140      visibility will make it unavailable to dynamic objects.  */
1141   if (newdyn && !h->dynamic_def)
1142     {
1143       if (!bfd_is_und_section (sec))
1144         h->dynamic_def = 1;
1145       else
1146         {
1147           /* Check if this symbol is weak in all dynamic objects. If it
1148              is the first time we see it in a dynamic object, we mark
1149              if it is weak. Otherwise, we clear it.  */
1150           if (!h->ref_dynamic)
1151             {
1152               if (bind == STB_WEAK)
1153                 h->dynamic_weak = 1;
1154             }
1155           else if (bind != STB_WEAK)
1156             h->dynamic_weak = 0;
1157         }
1158     }
1159
1160   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1161      definition from a dynamic object.  */
1162   if (newdyn
1163       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1164       && !bfd_is_und_section (sec))
1165     {
1166       *skip = TRUE;
1167       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1168       h->ref_dynamic = 1;
1169       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1170          recorded as dynamic.
1171
1172          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1173       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1174         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1175       else
1176         return TRUE;
1177     }
1178   else if (!newdyn
1179            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1180            && h->def_dynamic)
1181     {
1182       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1183          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1184          object, we remove the old definition.  */
1185       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1186         {
1187           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1188              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1189              the symbol with default version to the normal one if it
1190              was referenced before.  */
1191           if (h->ref_regular)
1192             {
1193               struct elf_link_hash_entry *vh = *sym_hash;
1194
1195               vh->root.type = h->root.type;
1196               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1197               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, vh, h);
1198               /* Protected symbols will override the dynamic definition
1199                  with default version.  */
1200               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) == STV_PROTECTED)
1201                 {
1202                   h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) vh;
1203                   vh->dynamic_def = 1;
1204                   vh->ref_dynamic = 1;
1205                 }
1206               else
1207                 {
1208                   h->root.type = vh->root.type;
1209                   vh->ref_dynamic = 0;
1210                   /* We have to hide it here since it was made dynamic
1211                      global with extra bits when the symbol info was
1212                      copied from the old dynamic definition.  */
1213                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, vh, TRUE);
1214                 }
1215               h = vh;
1216             }
1217           else
1218             h = *sym_hash;
1219         }
1220
1221       if ((h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1222           && bfd_is_und_section (sec))
1223         {
1224           /* If the new symbol is undefined and the old symbol was
1225              also undefined before, we need to make sure
1226              _bfd_generic_link_add_one_symbol doesn't mess
1227              up the linker hash table undefs list.  Since the old
1228              definition came from a dynamic object, it is still on the
1229              undefs list.  */
1230           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1231           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1232         }
1233       else
1234         {
1235           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1236           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1237         }
1238
1239       if (h->def_dynamic)
1240         {
1241           h->def_dynamic = 0;
1242           h->ref_dynamic = 1;
1243           h->dynamic_def = 1;
1244         }
1245       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1246       h->size = 0;
1247       h->type = 0;
1248       return TRUE;
1249     }
1250
1251   if (bind == STB_GNU_UNIQUE)
1252     h->unique_global = 1;
1253
1254   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1255      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1256      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1257      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1258      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1259      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1260      This reflects the way glibc's ld.so works.
1261
1262      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1263      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1264
1265   if (newdef && !newdyn && olddyn)
1266     newweak = FALSE;
1267   if (olddef && newdyn)
1268     oldweak = FALSE;
1269
1270   /* Allow changes between different types of function symbol.  */
1271   if (newfunc && oldfunc)
1272     *type_change_ok = TRUE;
1273
1274   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1275      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1276      is undefined and the new symbol is defined.  */
1277
1278   if (oldweak
1279       || newweak
1280       || (newdef
1281           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1282     *type_change_ok = TRUE;
1283
1284   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1285      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1286
1287   if (*type_change_ok
1288       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1289     *size_change_ok = TRUE;
1290
1291   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1292      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1293      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1294      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1295      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1296      to treat such symbols specially, because they raise special
1297      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1298      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1299      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1300      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1301      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1302      libraries.
1303
1304      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1305      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1306
1307      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1308      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1309      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1310      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1311      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1312      harmless.  */
1313
1314   if (newdyn
1315       && newdef
1316       && !newweak
1317       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1318       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1319       && sym->st_size > 0
1320       && !newfunc)
1321     newdyncommon = TRUE;
1322   else
1323     newdyncommon = FALSE;
1324
1325   if (olddyn
1326       && olddef
1327       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1328       && h->def_dynamic
1329       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1330       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1331       && h->size > 0
1332       && !oldfunc)
1333     olddyncommon = TRUE;
1334   else
1335     olddyncommon = FALSE;
1336
1337   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1338      backend to check if we can merge them.  */
1339   if (bed->merge_symbol
1340       && !bed->merge_symbol (info, sym_hash, h, sym, psec, pvalue,
1341                              pold_alignment, skip, override,
1342                              type_change_ok, size_change_ok,
1343                              &newdyn, &newdef, &newdyncommon, &newweak,
1344                              abfd, &sec,
1345                              &olddyn, &olddef, &olddyncommon, &oldweak,
1346                              oldbfd, &oldsec))
1347     return FALSE;
1348
1349   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1350      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1351      two.  */
1352
1353   if (olddyncommon
1354       && newdyncommon
1355       && sym->st_size != h->size)
1356     {
1357       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1358          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1359          size is different.  If the size is the same, we simply let
1360          the old symbol override the new one as normally happens with
1361          symbols defined in dynamic objects.  */
1362
1363       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1364              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1365               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1366         return FALSE;
1367
1368       if (sym->st_size > h->size)
1369         h->size = sym->st_size;
1370
1371       *size_change_ok = TRUE;
1372     }
1373
1374   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1375      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1376      some other object.  If so, we want to use the existing
1377      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1378      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1379      bfd_und_section_ptr.
1380
1381      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1382      shared library is a function, since common symbols always
1383      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1384      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1385      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1386      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1387
1388   if (newdyn
1389       && newdef
1390       && (olddef
1391           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1392               && (newweak || newfunc))))
1393     {
1394       *override = TRUE;
1395       newdef = FALSE;
1396       newdyncommon = FALSE;
1397
1398       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1399       *size_change_ok = TRUE;
1400
1401       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1402          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1403          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1404          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1405          change warning may still be appropriate.  */
1406
1407       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1408         *type_change_ok = TRUE;
1409     }
1410
1411   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1412      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1413      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1414      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1415      right thing.  */
1416
1417   if (newdyncommon
1418       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1419     {
1420       *override = TRUE;
1421       newdef = FALSE;
1422       newdyncommon = FALSE;
1423       *pvalue = sym->st_size;
1424       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1425       *size_change_ok = TRUE;
1426     }
1427
1428   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1429   if (newdef && olddef && newweak)
1430     {
1431       *skip = TRUE;
1432
1433       /* Merge st_other.  If the symbol already has a dynamic index,
1434          but visibility says it should not be visible, turn it into a
1435          local symbol.  */
1436       elf_merge_st_other (abfd, h, sym, newdef, newdyn);
1437       if (h->dynindx != -1)
1438         switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1439           {
1440           case STV_INTERNAL:
1441           case STV_HIDDEN:
1442             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1443             break;
1444           }
1445     }
1446
1447   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1448      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1449      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1450      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1451      they are defined after the dynamic object in the link.
1452
1453      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1454      override a definition in a shared object if the shared object
1455      symbol is a function or is weak.  */
1456
1457   flip = NULL;
1458   if (!newdyn
1459       && (newdef
1460           || (bfd_is_com_section (sec)
1461               && (oldweak || oldfunc)))
1462       && olddyn
1463       && olddef
1464       && h->def_dynamic)
1465     {
1466       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1467          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1468          new definition.  */
1469
1470       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1471       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1472       *size_change_ok = TRUE;
1473
1474       olddef = FALSE;
1475       olddyncommon = FALSE;
1476
1477       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1478          overriding a function.  */
1479
1480       if (bfd_is_com_section (sec))
1481         {
1482           if (oldfunc)
1483             {
1484               /* If a common symbol overrides a function, make sure
1485                  that it isn't defined dynamically nor has type
1486                  function.  */
1487               h->def_dynamic = 0;
1488               h->type = STT_NOTYPE;
1489             }
1490           *type_change_ok = TRUE;
1491         }
1492
1493       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1494         flip = *sym_hash;
1495       else
1496         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1497            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1498            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1499         h->verinfo.vertree = NULL;
1500     }
1501
1502   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1503      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1504      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1505      which a new common symbol should simply override the definition
1506      in the shared library.  */
1507
1508   if (! newdyn
1509       && bfd_is_com_section (sec)
1510       && olddyncommon)
1511     {
1512       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1513          common symbol, but we don't know what to use for the section
1514          or the alignment.  */
1515       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1516              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1517               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1518         return FALSE;
1519
1520       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1521          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1522
1523       if (h->size > *pvalue)
1524         *pvalue = h->size;
1525
1526       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1527          in the dynamic object.  */
1528       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1529       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1530
1531       olddef = FALSE;
1532       olddyncommon = FALSE;
1533
1534       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1535       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1536
1537       *size_change_ok = TRUE;
1538       *type_change_ok = TRUE;
1539
1540       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1541         flip = *sym_hash;
1542       else
1543         h->verinfo.vertree = NULL;
1544     }
1545
1546   if (flip != NULL)
1547     {
1548       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1549          library and now find a definition in a normal object.  In this
1550          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1551       flip->root.type = h->root.type;
1552       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1553       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1554       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1555       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1556       if (h->def_dynamic)
1557         {
1558           h->def_dynamic = 0;
1559           flip->ref_dynamic = 1;
1560         }
1561     }
1562
1563   return TRUE;
1564 }
1565
1566 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1567    default for the symbol with the default version if needed. The
1568    symbol is described by H, NAME, SYM, PSEC, VALUE, and OVERRIDE.  We
1569    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1570
1571 static bfd_boolean
1572 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1573                              struct bfd_link_info *info,
1574                              struct elf_link_hash_entry *h,
1575                              const char *name,
1576                              Elf_Internal_Sym *sym,
1577                              asection **psec,
1578                              bfd_vma *value,
1579                              bfd_boolean *dynsym,
1580                              bfd_boolean override)
1581 {
1582   bfd_boolean type_change_ok;
1583   bfd_boolean size_change_ok;
1584   bfd_boolean skip;
1585   char *shortname;
1586   struct elf_link_hash_entry *hi;
1587   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1588   const struct elf_backend_data *bed;
1589   bfd_boolean collect;
1590   bfd_boolean dynamic;
1591   char *p;
1592   size_t len, shortlen;
1593   asection *sec;
1594
1595   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1596      create an indirect symbol from the default name to the fully
1597      decorated name.  This will cause external references which do not
1598      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1599   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1600   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
1601     return TRUE;
1602
1603   if (override)
1604     {
1605       /* We are overridden by an old definition. We need to check if we
1606          need to create the indirect symbol from the default name.  */
1607       hi = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE,
1608                                  FALSE, FALSE);
1609       BFD_ASSERT (hi != NULL);
1610       if (hi == h)
1611         return TRUE;
1612       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1613              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1614         {
1615           hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1616           if (hi == h)
1617             return TRUE;
1618         }
1619     }
1620
1621   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1622   collect = bed->collect;
1623   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1624
1625   shortlen = p - name;
1626   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1627   if (shortname == NULL)
1628     return FALSE;
1629   memcpy (shortname, name, shortlen);
1630   shortname[shortlen] = '\0';
1631
1632   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1633      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1634      though we were defining the symbol we just defined, although we
1635      actually going to define an indirect symbol.  */
1636   type_change_ok = FALSE;
1637   size_change_ok = FALSE;
1638   sec = *psec;
1639   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1640                               NULL, &hi, &skip, &override,
1641                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1642     return FALSE;
1643
1644   if (skip)
1645     goto nondefault;
1646
1647   if (! override)
1648     {
1649       bh = &hi->root;
1650       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1651              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT, bfd_ind_section_ptr,
1652               0, name, FALSE, collect, &bh)))
1653         return FALSE;
1654       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1655     }
1656   else
1657     {
1658       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1659          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1660          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1661          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1662          name, and it is the default version.
1663
1664          Overriding means that we already saw a definition for the
1665          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1666          the symbol defined in the dynamic object.
1667
1668          When this happens, we actually want to change NAME, the
1669          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1670          references to NAME in the shared object to become references
1671          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1672          when we override a function in a shared object: that the
1673          references in the shared object will be mapped to the
1674          definition in the regular object.  */
1675
1676       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1677              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1678         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1679
1680       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1681       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1682       if (h->def_dynamic)
1683         {
1684           h->def_dynamic = 0;
1685           hi->ref_dynamic = 1;
1686           if (hi->ref_regular
1687               || hi->def_regular)
1688             {
1689               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1690                 return FALSE;
1691             }
1692         }
1693
1694       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1695          other fields correctly.  */
1696       hi = h;
1697     }
1698
1699   /* Check if HI is a warning symbol.  */
1700   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1701     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1702
1703   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1704      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1705      the user in that case.  */
1706
1707   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1708     {
1709       struct elf_link_hash_entry *ht;
1710
1711       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1712       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
1713
1714       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1715          be dynamic.  */
1716       if (! *dynsym)
1717         {
1718           if (! dynamic)
1719             {
1720               if (! info->executable
1721                   || hi->ref_dynamic)
1722                 *dynsym = TRUE;
1723             }
1724           else
1725             {
1726               if (hi->ref_regular)
1727                 *dynsym = TRUE;
1728             }
1729         }
1730     }
1731
1732   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1733      of the symbol.  */
1734
1735 nondefault:
1736   len = strlen (name);
1737   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1738   if (shortname == NULL)
1739     return FALSE;
1740   memcpy (shortname, name, shortlen);
1741   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1742
1743   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1744   type_change_ok = FALSE;
1745   size_change_ok = FALSE;
1746   sec = *psec;
1747   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1748                               NULL, &hi, &skip, &override,
1749                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1750     return FALSE;
1751
1752   if (skip)
1753     return TRUE;
1754
1755   if (override)
1756     {
1757       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1758          the type of override we do in the case above unless it is
1759          overridden by a versioned definition.  */
1760       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1761           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1762         (*_bfd_error_handler)
1763           (_("%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1764            abfd, shortname);
1765     }
1766   else
1767     {
1768       bh = &hi->root;
1769       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1770              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1771               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1772         return FALSE;
1773       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1774
1775       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1776          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1777          to the user in that case.  */
1778
1779       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1780         {
1781           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
1782
1783           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1784              must be dynamic.  */
1785           if (! *dynsym)
1786             {
1787               if (! dynamic)
1788                 {
1789                   if (! info->executable
1790                       || hi->ref_dynamic)
1791                     *dynsym = TRUE;
1792                 }
1793               else
1794                 {
1795                   if (hi->ref_regular)
1796                     *dynsym = TRUE;
1797                 }
1798             }
1799         }
1800     }
1801
1802   return TRUE;
1803 }
1804 \f
1805 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1806    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1807
1808 static bfd_boolean
1809 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1810 {
1811   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
1812
1813   /* Ignore this if we won't export it.  */
1814   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
1815     return TRUE;
1816
1817   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1818   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1819     return TRUE;
1820
1821   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1822     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1823
1824   if (h->dynindx == -1
1825       && (h->def_regular
1826           || h->ref_regular))
1827     {
1828       bfd_boolean hide;
1829
1830       if (eif->verdefs == NULL
1831           || (bfd_find_version_for_sym (eif->verdefs, h->root.root.string, &hide)
1832               && !hide))
1833         {
1834           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1835             {
1836               eif->failed = TRUE;
1837               return FALSE;
1838             }
1839         }
1840     }
1841
1842   return TRUE;
1843 }
1844 \f
1845 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1846    libraries and referenced here.  Update the list of version
1847    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1848    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1849
1850 static bfd_boolean
1851 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1852                                          void *data)
1853 {
1854   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
1855   Elf_Internal_Verneed *t;
1856   Elf_Internal_Vernaux *a;
1857   bfd_size_type amt;
1858
1859   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1860     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1861
1862   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1863      information.  */
1864   if (!h->def_dynamic
1865       || h->def_regular
1866       || h->dynindx == -1
1867       || h->verinfo.verdef == NULL)
1868     return TRUE;
1869
1870   /* See if we already know about this version.  */
1871   for (t = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1872        t != NULL;
1873        t = t->vn_nextref)
1874     {
1875       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1876         continue;
1877
1878       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1879         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
1880           return TRUE;
1881
1882       break;
1883     }
1884
1885   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
1886
1887   if (t == NULL)
1888     {
1889       amt = sizeof *t;
1890       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1891       if (t == NULL)
1892         {
1893           rinfo->failed = TRUE;
1894           return FALSE;
1895         }
1896
1897       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
1898       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1899       elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref = t;
1900     }
1901
1902   amt = sizeof *a;
1903   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1904   if (a == NULL)
1905     {
1906       rinfo->failed = TRUE;
1907       return FALSE;
1908     }
1909
1910   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
1911      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
1912      discard the string data when low in memory, this will have to be
1913      fixed.  */
1914   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
1915
1916   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
1917   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
1918
1919   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
1920   ++rinfo->vers;
1921
1922   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
1923
1924   t->vn_auxptr = a;
1925
1926   return TRUE;
1927 }
1928
1929 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
1930    have the version number script until we have read all of the input
1931    files, so until that point we don't know which symbols should be
1932    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1933
1934 static bfd_boolean
1935 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1936 {
1937   struct elf_info_failed *sinfo;
1938   struct bfd_link_info *info;
1939   const struct elf_backend_data *bed;
1940   struct elf_info_failed eif;
1941   char *p;
1942   bfd_size_type amt;
1943
1944   sinfo = (struct elf_info_failed *) data;
1945   info = sinfo->info;
1946
1947   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1948     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1949
1950   /* Fix the symbol flags.  */
1951   eif.failed = FALSE;
1952   eif.info = info;
1953   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
1954     {
1955       if (eif.failed)
1956         sinfo->failed = TRUE;
1957       return FALSE;
1958     }
1959
1960   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
1961      objects.  */
1962   if (!h->def_regular)
1963     return TRUE;
1964
1965   bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
1966   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
1967   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
1968     {
1969       struct bfd_elf_version_tree *t;
1970       bfd_boolean hidden;
1971
1972       hidden = TRUE;
1973
1974       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
1975          not a hidden symbol.  */
1976       ++p;
1977       if (*p == ELF_VER_CHR)
1978         {
1979           hidden = FALSE;
1980           ++p;
1981         }
1982
1983       /* If there is no version string, we can just return out.  */
1984       if (*p == '\0')
1985         {
1986           if (hidden)
1987             h->hidden = 1;
1988           return TRUE;
1989         }
1990
1991       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
1992       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
1993         {
1994           if (strcmp (t->name, p) == 0)
1995             {
1996               size_t len;
1997               char *alc;
1998               struct bfd_elf_version_expr *d;
1999
2000               len = p - h->root.root.string;
2001               alc = (char *) bfd_malloc (len);
2002               if (alc == NULL)
2003                 {
2004                   sinfo->failed = TRUE;
2005                   return FALSE;
2006                 }
2007               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
2008               alc[len - 1] = '\0';
2009               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
2010                 alc[len - 2] = '\0';
2011
2012               h->verinfo.vertree = t;
2013               t->used = TRUE;
2014               d = NULL;
2015
2016               if (t->globals.list != NULL)
2017                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
2018
2019               /* See if there is anything to force this symbol to
2020                  local scope.  */
2021               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
2022                 {
2023                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
2024                   if (d != NULL
2025                       && h->dynindx != -1
2026                       && ! info->export_dynamic)
2027                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2028                 }
2029
2030               free (alc);
2031               break;
2032             }
2033         }
2034
2035       /* If we are building an application, we need to create a
2036          version node for this version.  */
2037       if (t == NULL && info->executable)
2038         {
2039           struct bfd_elf_version_tree **pp;
2040           int version_index;
2041
2042           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
2043              to worry about it.  */
2044           if (h->dynindx == -1)
2045             return TRUE;
2046
2047           amt = sizeof *t;
2048           t = (struct bfd_elf_version_tree *) bfd_zalloc (info->output_bfd, amt);
2049           if (t == NULL)
2050             {
2051               sinfo->failed = TRUE;
2052               return FALSE;
2053             }
2054
2055           t->name = p;
2056           t->name_indx = (unsigned int) -1;
2057           t->used = TRUE;
2058
2059           version_index = 1;
2060           /* Don't count anonymous version tag.  */
2061           if (sinfo->verdefs != NULL && sinfo->verdefs->vernum == 0)
2062             version_index = 0;
2063           for (pp = &sinfo->verdefs; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
2064             ++version_index;
2065           t->vernum = version_index;
2066
2067           *pp = t;
2068
2069           h->verinfo.vertree = t;
2070         }
2071       else if (t == NULL)
2072         {
2073           /* We could not find the version for a symbol when
2074              generating a shared archive.  Return an error.  */
2075           (*_bfd_error_handler)
2076             (_("%B: version node not found for symbol %s"),
2077              info->output_bfd, h->root.root.string);
2078           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2079           sinfo->failed = TRUE;
2080           return FALSE;
2081         }
2082
2083       if (hidden)
2084         h->hidden = 1;
2085     }
2086
2087   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2088      something.  */
2089   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->verdefs != NULL)
2090     {
2091       bfd_boolean hide;
2092
2093       h->verinfo.vertree = bfd_find_version_for_sym (sinfo->verdefs,
2094                                                  h->root.root.string, &hide);
2095       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2096         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2097     }
2098
2099   return TRUE;
2100 }
2101 \f
2102 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2103    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2104    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2105    which should have already been allocated to contain enough space.
2106    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2107    relocations should be stored.
2108
2109    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2110
2111 static bfd_boolean
2112 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2113                                    asection *sec,
2114                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2115                                    void *external_relocs,
2116                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2117 {
2118   const struct elf_backend_data *bed;
2119   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2120   const bfd_byte *erela;
2121   const bfd_byte *erelaend;
2122   Elf_Internal_Rela *irela;
2123   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2124   size_t nsyms;
2125
2126   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2127   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2128     return FALSE;
2129
2130   /* Read the relocations.  */
2131   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2132     return FALSE;
2133
2134   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2135   nsyms = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
2136
2137   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2138
2139   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2140   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2141     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2142   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2143     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2144   else
2145     {
2146       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2147       return FALSE;
2148     }
2149
2150   erela = (const bfd_byte *) external_relocs;
2151   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2152   irela = internal_relocs;
2153   while (erela < erelaend)
2154     {
2155       bfd_vma r_symndx;
2156
2157       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2158       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2159       if (bed->s->arch_size == 64)
2160         r_symndx >>= 24;
2161       if (nsyms > 0)
2162         {
2163           if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2164             {
2165               (*_bfd_error_handler)
2166                 (_("%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx)"
2167                    " for offset 0x%lx in section `%A'"),
2168                  abfd, sec,
2169                  (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2170               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2171               return FALSE;
2172             }
2173         }
2174       else if (r_symndx != STN_UNDEF)
2175         {
2176           (*_bfd_error_handler)
2177             (_("%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
2178                " when the object file has no symbol table"),
2179              abfd, sec,
2180              (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2181           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2182           return FALSE;
2183         }
2184       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2185       erela += shdr->sh_entsize;
2186     }
2187
2188   return TRUE;
2189 }
2190
2191 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2192    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2193    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2194    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2195    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2196    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2197    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2198    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2199    RELA_HDR relocations.  */
2200
2201 Elf_Internal_Rela *
2202 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2203                            asection *o,
2204                            void *external_relocs,
2205                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2206                            bfd_boolean keep_memory)
2207 {
2208   void *alloc1 = NULL;
2209   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2210   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2211   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
2212   Elf_Internal_Rela *internal_rela_relocs;
2213
2214   if (esdo->relocs != NULL)
2215     return esdo->relocs;
2216
2217   if (o->reloc_count == 0)
2218     return NULL;
2219
2220   if (internal_relocs == NULL)
2221     {
2222       bfd_size_type size;
2223
2224       size = o->reloc_count;
2225       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2226       if (keep_memory)
2227         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2228       else
2229         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2230       if (internal_relocs == NULL)
2231         goto error_return;
2232     }
2233
2234   if (external_relocs == NULL)
2235     {
2236       bfd_size_type size = 0;
2237
2238       if (esdo->rel.hdr)
2239         size += esdo->rel.hdr->sh_size;
2240       if (esdo->rela.hdr)
2241         size += esdo->rela.hdr->sh_size;
2242
2243       alloc1 = bfd_malloc (size);
2244       if (alloc1 == NULL)
2245         goto error_return;
2246       external_relocs = alloc1;
2247     }
2248
2249   internal_rela_relocs = internal_relocs;
2250   if (esdo->rel.hdr)
2251     {
2252       if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rel.hdr,
2253                                               external_relocs,
2254                                               internal_relocs))
2255         goto error_return;
2256       external_relocs = (((bfd_byte *) external_relocs)
2257                          + esdo->rel.hdr->sh_size);
2258       internal_rela_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdo->rel.hdr)
2259                                * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2260     }
2261
2262   if (esdo->rela.hdr
2263       && (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rela.hdr,
2264                                               external_relocs,
2265                                               internal_rela_relocs)))
2266     goto error_return;
2267
2268   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2269   if (keep_memory)
2270     esdo->relocs = internal_relocs;
2271
2272   if (alloc1 != NULL)
2273     free (alloc1);
2274
2275   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2276      back (under the name of internal_relocs).  */
2277
2278   return internal_relocs;
2279
2280  error_return:
2281   if (alloc1 != NULL)
2282     free (alloc1);
2283   if (alloc2 != NULL)
2284     {
2285       if (keep_memory)
2286         bfd_release (abfd, alloc2);
2287       else
2288         free (alloc2);
2289     }
2290   return NULL;
2291 }
2292
2293 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2294    section header for a section containing relocations for O.  */
2295
2296 static bfd_boolean
2297 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2298                                   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
2299 {
2300   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr = reldata->hdr;
2301
2302   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2303   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reldata->count;
2304
2305   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2306      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2307      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2308      we zero the allocated space.  */
2309   rel_hdr->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2310   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2311     return FALSE;
2312
2313   if (reldata->hashes == NULL && reldata->count)
2314     {
2315       struct elf_link_hash_entry **p;
2316
2317       p = (struct elf_link_hash_entry **)
2318           bfd_zmalloc (reldata->count * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
2319       if (p == NULL)
2320         return FALSE;
2321
2322       reldata->hashes = p;
2323     }
2324
2325   return TRUE;
2326 }
2327
2328 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2329    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2330    OUTPUT_BFD.  */
2331
2332 bfd_boolean
2333 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2334                              asection *input_section,
2335                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2336                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2337                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2338                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2339 {
2340   Elf_Internal_Rela *irela;
2341   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2342   bfd_byte *erel;
2343   struct bfd_elf_section_reloc_data *output_reldata;
2344   Elf_Internal_Shdr *output_rel_hdr;
2345   asection *output_section;
2346   const struct elf_backend_data *bed;
2347   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2348   struct bfd_elf_section_data *esdo;
2349
2350   output_section = input_section->output_section;
2351   output_rel_hdr = NULL;
2352
2353   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2354   esdo = elf_section_data (output_section);
2355   if (esdo->rel.hdr && esdo->rel.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2356     {
2357       output_reldata = &esdo->rel;
2358       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2359     }
2360   else if (esdo->rela.hdr
2361            && esdo->rela.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2362     {
2363       output_reldata = &esdo->rela;
2364       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2365     }
2366   else
2367     {
2368       (*_bfd_error_handler)
2369         (_("%B: relocation size mismatch in %B section %A"),
2370          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2371       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2372       return FALSE;
2373     }
2374
2375   erel = output_reldata->hdr->contents;
2376   erel += output_reldata->count * input_rel_hdr->sh_entsize;
2377   irela = internal_relocs;
2378   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2379                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2380   while (irela < irelaend)
2381     {
2382       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2383       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2384       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2385     }
2386
2387   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2388      relocations.  */
2389   output_reldata->count += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2390
2391   return TRUE;
2392 }
2393 \f
2394 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2395
2396 bfd_boolean
2397 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2398                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2399 {
2400   if (info->pie
2401       && h->dynindx == -1
2402       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2403     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2404
2405   return TRUE;
2406 }
2407
2408 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2409    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2410    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2411    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2412    the face of future changes.  */
2413
2414 static bfd_boolean
2415 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2416                            struct elf_info_failed *eif)
2417 {
2418   const struct elf_backend_data *bed;
2419
2420   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2421      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2422      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2423      an ELF dynamic object.  */
2424   if (h->non_elf)
2425     {
2426       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2427         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2428
2429       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2430           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2431         {
2432           h->ref_regular = 1;
2433           h->ref_regular_nonweak = 1;
2434         }
2435       else
2436         {
2437           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2438               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2439                   == bfd_target_elf_flavour))
2440             {
2441               h->ref_regular = 1;
2442               h->ref_regular_nonweak = 1;
2443             }
2444           else
2445             h->def_regular = 1;
2446         }
2447
2448       if (h->dynindx == -1
2449           && (h->def_dynamic
2450               || h->ref_dynamic))
2451         {
2452           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2453             {
2454               eif->failed = TRUE;
2455               return FALSE;
2456             }
2457         }
2458     }
2459   else
2460     {
2461       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2462          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2463          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2464          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2465          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2466          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2467       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2468            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2469           && !h->def_regular
2470           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2471               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2472                  != bfd_target_elf_flavour)
2473               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2474                  && !h->def_dynamic)))
2475         h->def_regular = 1;
2476     }
2477
2478   /* Backend specific symbol fixup.  */
2479   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2480   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2481       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2482     return FALSE;
2483
2484   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2485      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2486      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2487      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2488      flag will not have been set.  */
2489   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2490       && !h->def_regular
2491       && h->ref_regular
2492       && !h->def_dynamic
2493       && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
2494     h->def_regular = 1;
2495
2496   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2497      symbols to the definition within the shared object), and this
2498      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2499      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2500      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2501      will force it local.  */
2502   if (h->needs_plt
2503       && eif->info->shared
2504       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2505       && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2506           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2507       && h->def_regular)
2508     {
2509       bfd_boolean force_local;
2510
2511       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2512                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2513       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2514     }
2515
2516   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2517      hide it from the dynamic linker.  */
2518   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2519       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2520     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2521
2522   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2523      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2524      over to the real definition.  */
2525   if (h->u.weakdef != NULL)
2526     {
2527       struct elf_link_hash_entry *weakdef;
2528
2529       weakdef = h->u.weakdef;
2530       if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2531         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2532
2533       BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2534                   || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2535       BFD_ASSERT (weakdef->def_dynamic);
2536
2537       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2538          don't do anything special.  See the longer description in
2539          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2540       if (weakdef->def_regular)
2541         h->u.weakdef = NULL;
2542       else
2543         {
2544           BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2545                       || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2546           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, weakdef, h);
2547         }
2548     }
2549
2550   return TRUE;
2551 }
2552
2553 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2554    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2555    recursively.  */
2556
2557 static bfd_boolean
2558 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2559 {
2560   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2561   bfd *dynobj;
2562   const struct elf_backend_data *bed;
2563
2564   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2565     return FALSE;
2566
2567   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2568     {
2569       h->got = elf_hash_table (eif->info)->init_got_offset;
2570       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2571
2572       /* When warning symbols are created, they **replace** the "real"
2573          entry in the hash table, thus we never get to see the real
2574          symbol in a hash traversal.  So look at it now.  */
2575       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2576     }
2577
2578   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2579   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2580     return TRUE;
2581
2582   /* Fix the symbol flags.  */
2583   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2584     return FALSE;
2585
2586   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2587      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2588      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2589      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2590      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2591      about symbols which are defined by one dynamic object and
2592      referenced by another one?  */
2593   if (!h->needs_plt
2594       && h->type != STT_GNU_IFUNC
2595       && (h->def_regular
2596           || !h->def_dynamic
2597           || (!h->ref_regular
2598               && (h->u.weakdef == NULL || h->u.weakdef->dynindx == -1))))
2599     {
2600       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2601       return TRUE;
2602     }
2603
2604   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2605      can happen via a recursive call.  */
2606   if (h->dynamic_adjusted)
2607     return TRUE;
2608
2609   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2610      after checking the above conditions, because we may look at a
2611      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2612      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2613   h->dynamic_adjusted = 1;
2614
2615   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2616      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2617      then get a good value for the real definition.  We handle the
2618      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2619
2620      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2621      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2622      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2623      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2624      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2625      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2626      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2627      library model.
2628
2629      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2630      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2631      tzset call changes _timezone.  If you write
2632        extern int timezone;
2633        int _timezone = 5;
2634        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2635      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2636      the same number will print both times.  However, if the processor
2637      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2638      into your process image, and, since you define _timezone
2639      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2640      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2641      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2642
2643   if (h->u.weakdef != NULL)
2644     {
2645       /* If we get to this point, we know there is an implicit
2646          reference by a regular object file via the weak symbol H.
2647          FIXME: Is this really true?  What if the traversal finds
2648          H->U.WEAKDEF before it finds H?  */
2649       h->u.weakdef->ref_regular = 1;
2650
2651       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->u.weakdef, eif))
2652         return FALSE;
2653     }
2654
2655   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2656      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2657      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2658      This case can arise when a shared object is built with assembly
2659      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2660   if (h->size == 0
2661       && h->type == STT_NOTYPE
2662       && !h->needs_plt)
2663     (*_bfd_error_handler)
2664       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2665        h->root.root.string);
2666
2667   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2668   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2669
2670   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2671     {
2672       eif->failed = TRUE;
2673       return FALSE;
2674     }
2675
2676   return TRUE;
2677 }
2678
2679 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
2680    DYNBSS.  */
2681
2682 bfd_boolean
2683 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct elf_link_hash_entry *h,
2684                               asection *dynbss)
2685 {
2686   unsigned int power_of_two;
2687   bfd_vma mask;
2688   asection *sec = h->root.u.def.section;
2689
2690   /* The section aligment of definition is the maximum alignment
2691      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
2692      know the symbol alignment requirement, we start with the
2693      maximum alignment and check low bits of the symbol address
2694      for the minimum alignment.  */
2695   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
2696   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
2697   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
2698     {
2699        mask >>= 1;
2700        --power_of_two;
2701     }
2702
2703   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
2704                                                 dynbss))
2705     {
2706       /* Adjust the section alignment if needed.  */
2707       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
2708                                        power_of_two))
2709         return FALSE;
2710     }
2711
2712   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
2713   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
2714
2715   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
2716   h->root.u.def.section = dynbss;
2717   h->root.u.def.value = dynbss->size;
2718
2719   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
2720   dynbss->size += h->size;
2721
2722   return TRUE;
2723 }
2724
2725 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2726    to reflect the object merging within the sections.  */
2727
2728 static bfd_boolean
2729 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2730 {
2731   asection *sec;
2732
2733   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2734     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2735
2736   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2737        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2738       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2739       && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE)
2740     {
2741       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
2742
2743       h->root.u.def.value =
2744         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2745                                     &h->root.u.def.section,
2746                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2747                                     h->root.u.def.value);
2748     }
2749
2750   return TRUE;
2751 }
2752
2753 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2754    to resolve local to the current module, and true if it should be
2755    considered to bind dynamically.  */
2756
2757 bfd_boolean
2758 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2759                            struct bfd_link_info *info,
2760                            bfd_boolean not_local_protected)
2761 {
2762   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2763   const struct elf_backend_data *bed;
2764   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2765
2766   if (h == NULL)
2767     return FALSE;
2768
2769   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2770          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2771     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2772
2773   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2774   if (h->dynindx == -1)
2775     return FALSE;
2776   if (h->forced_local)
2777     return FALSE;
2778
2779   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2780      visible symbol resolves locally.  */
2781   binding_stays_local_p = info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h);
2782
2783   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2784     {
2785     case STV_INTERNAL:
2786     case STV_HIDDEN:
2787       return FALSE;
2788
2789     case STV_PROTECTED:
2790       hash_table = elf_hash_table (info);
2791       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2792         return FALSE;
2793
2794       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2795
2796       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2797          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2798          we should be resolving them to the current module.  */
2799       if (!not_local_protected || !bed->is_function_type (h->type))
2800         binding_stays_local_p = TRUE;
2801       break;
2802
2803     default:
2804       break;
2805     }
2806
2807   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2808   if (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
2809     return TRUE;
2810
2811   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2812      us that it remains local.  */
2813   return !binding_stays_local_p;
2814 }
2815
2816 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2817    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2818    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2819    undefined symbols.  The two functions are virtually identical except
2820    for the place where forced_local and dynindx == -1 are tested.  If
2821    either of those tests are true, _bfd_elf_dynamic_symbol_p will say
2822    the symbol is local, while _bfd_elf_symbol_refs_local_p will say
2823    the symbol is local only for defined symbols.
2824    It might seem that _bfd_elf_dynamic_symbol_p could be rewritten as
2825    !_bfd_elf_symbol_refs_local_p, except that targets differ in their
2826    treatment of undefined weak symbols.  For those that do not make
2827    undefined weak symbols dynamic, both functions may return false.  */
2828
2829 bfd_boolean
2830 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2831                               struct bfd_link_info *info,
2832                               bfd_boolean local_protected)
2833 {
2834   const struct elf_backend_data *bed;
2835   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2836
2837   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2838   if (h == NULL)
2839     return TRUE;
2840
2841   /* STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2842   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
2843       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
2844     return TRUE;
2845
2846   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2847      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2848   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2849     /* Do nothing.  */;
2850   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2851      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2852   else if (!h->def_regular)
2853     return FALSE;
2854
2855   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2856   if (h->forced_local)
2857     return TRUE;
2858
2859   /* As do non-dynamic symbols.  */
2860   if (h->dynindx == -1)
2861     return TRUE;
2862
2863   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2864      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2865      shared libraries.  */
2866   if (info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h))
2867     return TRUE;
2868
2869   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2870      with default visibility might not resolve locally.  */
2871   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2872     return FALSE;
2873
2874   hash_table = elf_hash_table (info);
2875   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2876     return TRUE;
2877
2878   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2879
2880   /* STV_PROTECTED non-function symbols are local.  */
2881   if (!bed->is_function_type (h->type))
2882     return TRUE;
2883
2884   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2885      symbols be treated as dynamic symbols, even when we know that the
2886      dynamic linker will resolve them locally.  */
2887   return local_protected;
2888 }
2889
2890 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
2891    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
2892
2893 struct bfd_section *
2894 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
2895 {
2896   struct bfd_section *sec, *tls;
2897   unsigned int align = 0;
2898
2899   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2900     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2901       break;
2902   tls = sec;
2903
2904   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
2905     if (sec->alignment_power > align)
2906       align = sec->alignment_power;
2907
2908   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
2909
2910   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
2911      so that the tls segment starts aligned.  */
2912   if (tls != NULL)
2913     tls->alignment_power = align;
2914
2915   return tls;
2916 }
2917
2918 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
2919 static bfd_boolean
2920 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2921                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2922 {
2923   const struct elf_backend_data *bed;
2924
2925   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
2926   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
2927       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
2928     return FALSE;
2929
2930   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2931   /* Function symbols do not count.  */
2932   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
2933     return FALSE;
2934
2935   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
2936   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2937     return FALSE;
2938
2939   /* If the symbol is defined in the common section, then
2940      it is a common definition and so does not count.  */
2941   if (bed->common_definition (sym))
2942     return FALSE;
2943
2944   /* If the symbol is in a target specific section then we
2945      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
2946   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
2947     /* FIXME - this function is not coded yet:
2948
2949        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
2950
2951        Instead for now assume that the definition is not global,
2952        Even if this is wrong, at least the linker will behave
2953        in the same way that it used to do.  */
2954     return FALSE;
2955
2956   return TRUE;
2957 }
2958
2959 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
2960    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
2961    the symbol is defined in this element.  */
2962 static bfd_boolean
2963 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
2964 {
2965   Elf_Internal_Shdr * hdr;
2966   bfd_size_type symcount;
2967   bfd_size_type extsymcount;
2968   bfd_size_type extsymoff;
2969   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
2970   Elf_Internal_Sym *isym;
2971   Elf_Internal_Sym *isymend;
2972   bfd_boolean result;
2973
2974   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
2975   if (abfd == NULL)
2976     return FALSE;
2977
2978   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
2979     return FALSE;
2980
2981   /* If we have already included the element containing this symbol in the
2982      link then we do not need to include it again.  Just claim that any symbol
2983      it contains is not a definition, so that our caller will not decide to
2984      (re)include this element.  */
2985   if (abfd->archive_pass)
2986     return FALSE;
2987
2988   /* Select the appropriate symbol table.  */
2989   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2990     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2991   else
2992     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
2993
2994   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
2995
2996   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
2997      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
2998   if (elf_bad_symtab (abfd))
2999     {
3000       extsymcount = symcount;
3001       extsymoff = 0;
3002     }
3003   else
3004     {
3005       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3006       extsymoff = hdr->sh_info;
3007     }
3008
3009   if (extsymcount == 0)
3010     return FALSE;
3011
3012   /* Read in the symbol table.  */
3013   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3014                                   NULL, NULL, NULL);
3015   if (isymbuf == NULL)
3016     return FALSE;
3017
3018   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
3019   result = FALSE;
3020   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
3021     {
3022       const char *name;
3023
3024       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3025                                               isym->st_name);
3026       if (name == NULL)
3027         break;
3028
3029       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
3030         {
3031           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
3032           break;
3033         }
3034     }
3035
3036   free (isymbuf);
3037
3038   return result;
3039 }
3040 \f
3041 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
3042
3043 bfd_boolean
3044 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
3045                             bfd_vma tag,
3046                             bfd_vma val)
3047 {
3048   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3049   const struct elf_backend_data *bed;
3050   asection *s;
3051   bfd_size_type newsize;
3052   bfd_byte *newcontents;
3053   Elf_Internal_Dyn dyn;
3054
3055   hash_table = elf_hash_table (info);
3056   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3057     return FALSE;
3058
3059   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3060   s = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3061   BFD_ASSERT (s != NULL);
3062
3063   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3064   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
3065   if (newcontents == NULL)
3066     return FALSE;
3067
3068   dyn.d_tag = tag;
3069   dyn.d_un.d_val = val;
3070   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3071
3072   s->size = newsize;
3073   s->contents = newcontents;
3074
3075   return TRUE;
3076 }
3077
3078 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3079    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3080    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3081
3082 static int
3083 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3084                        struct bfd_link_info *info,
3085                        const char *soname,
3086                        bfd_boolean do_it)
3087 {
3088   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3089   bfd_size_type oldsize;
3090   bfd_size_type strindex;
3091
3092   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3093     return -1;
3094
3095   hash_table = elf_hash_table (info);
3096   oldsize = _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr);
3097   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3098   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
3099     return -1;
3100
3101   if (oldsize == _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr))
3102     {
3103       asection *sdyn;
3104       const struct elf_backend_data *bed;
3105       bfd_byte *extdyn;
3106
3107       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3108       sdyn = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3109       if (sdyn != NULL)
3110         for (extdyn = sdyn->contents;
3111              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3112              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3113           {
3114             Elf_Internal_Dyn dyn;
3115
3116             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3117             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3118                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3119               {
3120                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3121                 return 1;
3122               }
3123           }
3124     }
3125
3126   if (do_it)
3127     {
3128       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3129         return -1;
3130
3131       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3132         return -1;
3133     }
3134   else
3135     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3136     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3137
3138   return 0;
3139 }
3140
3141 static bfd_boolean
3142 on_needed_list (const char *soname, struct bfd_link_needed_list *needed)
3143 {
3144   for (; needed != NULL; needed = needed->next)
3145     if (strcmp (soname, needed->name) == 0)
3146       return TRUE;
3147
3148   return FALSE;
3149 }
3150
3151 /* Sort symbol by value and section.  */
3152 static int
3153 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3154 {
3155   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3156   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3157   bfd_signed_vma vdiff;
3158
3159   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3160   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3161   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3162   if (vdiff != 0)
3163     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3164   else
3165     {
3166       long sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3167       if (sdiff != 0)
3168         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3169     }
3170   return 0;
3171 }
3172
3173 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3174    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3175
3176 static bfd_boolean
3177 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3178 {
3179   struct elf_strtab_hash *dynstr = (struct elf_strtab_hash *) data;
3180
3181   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3182     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3183
3184   if (h->dynindx != -1)
3185     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3186   return TRUE;
3187 }
3188
3189 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3190    them.  */
3191
3192 static bfd_boolean
3193 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3194 {
3195   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3196   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3197   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3198   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3199   asection *sdyn;
3200   bfd_size_type size;
3201   const struct elf_backend_data *bed;
3202   bfd_byte *extdyn;
3203
3204   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3205   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3206
3207   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3208   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
3209   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3210
3211   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3212   for (extdyn = sdyn->contents;
3213        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3214        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3215     {
3216       Elf_Internal_Dyn dyn;
3217
3218       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3219       switch (dyn.d_tag)
3220         {
3221         case DT_STRSZ:
3222           dyn.d_un.d_val = size;
3223           break;
3224         case DT_NEEDED:
3225         case DT_SONAME:
3226         case DT_RPATH:
3227         case DT_RUNPATH:
3228         case DT_FILTER:
3229         case DT_AUXILIARY:
3230         case DT_AUDIT:
3231         case DT_DEPAUDIT:
3232           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3233           break;
3234         default:
3235           continue;
3236         }
3237       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3238     }
3239
3240   /* Now update local dynamic symbols.  */
3241   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3242     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3243                                                   entry->isym.st_name);
3244
3245   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3246   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3247
3248   /* Adjust version definitions.  */
3249   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3250     {
3251       asection *s;
3252       bfd_byte *p;
3253       bfd_size_type i;
3254       Elf_Internal_Verdef def;
3255       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3256
3257       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
3258       p = s->contents;
3259       do
3260         {
3261           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3262                                    &def);
3263           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3264           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3265             continue;
3266           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3267             {
3268               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3269                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3270               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3271                                                         defaux.vda_name);
3272               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3273                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3274               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3275             }
3276         }
3277       while (def.vd_next);
3278     }
3279
3280   /* Adjust version references.  */
3281   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3282     {
3283       asection *s;
3284       bfd_byte *p;
3285       bfd_size_type i;
3286       Elf_Internal_Verneed need;
3287       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3288
3289       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
3290       p = s->contents;
3291       do
3292         {
3293           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3294                                     &need);
3295           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3296           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3297                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3298           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3299           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3300             {
3301               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3302                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3303               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3304                                                          needaux.vna_name);
3305               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3306                                          &needaux,
3307                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3308               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3309             }
3310         }
3311       while (need.vn_next);
3312     }
3313
3314   return TRUE;
3315 }
3316 \f
3317 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3318    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3319    the same target.  */
3320
3321 bfd_boolean
3322 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3323                                     const bfd_target *output)
3324 {
3325   return input == output;
3326 }
3327
3328 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3329    This version is used when different targets for the same architecture
3330    are virtually identical.  */
3331
3332 bfd_boolean
3333 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3334                             const bfd_target *output)
3335 {
3336   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3337
3338   if (input == output)
3339     return TRUE;
3340
3341   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3342   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3343
3344   if (ibed->arch != obed->arch)
3345     return FALSE;
3346
3347   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3348   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3349 }
3350
3351 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3352
3353 static bfd_boolean
3354 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3355 {
3356   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
3357   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3358   bfd_size_type symcount;
3359   bfd_size_type extsymcount;
3360   bfd_size_type extsymoff;
3361   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3362   bfd_boolean dynamic;
3363   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3364   Elf_External_Versym *ever;
3365   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3366   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3367   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
3368   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3369   Elf_Internal_Sym *isym;
3370   Elf_Internal_Sym *isymend;
3371   const struct elf_backend_data *bed;
3372   bfd_boolean add_needed;
3373   struct elf_link_hash_table *htab;
3374   bfd_size_type amt;
3375   void *alloc_mark = NULL;
3376   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3377   unsigned int old_size = 0;
3378   unsigned int old_count = 0;
3379   void *old_tab = NULL;
3380   void *old_hash;
3381   void *old_ent;
3382   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3383   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3384   long old_dynsymcount = 0;
3385   size_t tabsize = 0;
3386   size_t hashsize = 0;
3387
3388   htab = elf_hash_table (info);
3389   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3390
3391   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3392     dynamic = FALSE;
3393   else
3394     {
3395       dynamic = TRUE;
3396
3397       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3398          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3399          the format of the output file.  */
3400       if (info->relocatable
3401           || !is_elf_hash_table (htab)
3402           || info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
3403         {
3404           if (info->relocatable)
3405             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3406           else
3407             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3408           goto error_return;
3409         }
3410     }
3411
3412   ehdr = elf_elfheader (abfd);
3413   if (info->warn_alternate_em
3414       && bed->elf_machine_code != ehdr->e_machine
3415       && ((bed->elf_machine_alt1 != 0
3416            && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt1)
3417           || (bed->elf_machine_alt2 != 0
3418               && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt2)))
3419     info->callbacks->einfo
3420       (_("%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"),
3421        ehdr->e_machine, abfd, bed->elf_machine_code);
3422
3423   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3424      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3425      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3426      warnings when they are included in an output file.  */
3427   if (info->executable)
3428     {
3429       asection *s;
3430
3431       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3432         {
3433           const char *name;
3434
3435           name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3436           if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3437             {
3438               char *msg;
3439               bfd_size_type sz;
3440
3441               name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3442
3443               /* If this is a shared object, then look up the symbol
3444                  in the hash table.  If it is there, and it is already
3445                  been defined, then we will not be using the entry
3446                  from this shared object, so we don't need to warn.
3447                  FIXME: If we see the definition in a regular object
3448                  later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3449                  fix is to keep track of what warnings we are supposed
3450                  to emit, and then handle them all at the end of the
3451                  link.  */
3452               if (dynamic)
3453                 {
3454                   struct elf_link_hash_entry *h;
3455
3456                   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3457
3458                   /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3459                   if (h != NULL
3460                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3461                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3462                     {
3463                       /* We don't want to issue this warning.  Clobber
3464                          the section size so that the warning does not
3465                          get copied into the output file.  */
3466                       s->size = 0;
3467                       continue;
3468                     }
3469                 }
3470
3471               sz = s->size;
3472               msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3473               if (msg == NULL)
3474                 goto error_return;
3475
3476               if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3477                 goto error_return;
3478
3479               msg[sz] = '\0';
3480
3481               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3482                      (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3483                       FALSE, bed->collect, NULL)))
3484                 goto error_return;
3485
3486               if (! info->relocatable)
3487                 {
3488                   /* Clobber the section size so that the warning does
3489                      not get copied into the output file.  */
3490                   s->size = 0;
3491
3492                   /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3493                      the warning section don't get copied to the output.  */
3494                   s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3495                 }
3496             }
3497         }
3498     }
3499
3500   add_needed = TRUE;
3501   if (! dynamic)
3502     {
3503       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3504          sections immediately.  We need to attach them to something,
3505          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3506          format.  FIXME: If there are no input BFD's of the same
3507          format as the output, we can't make a shared library.  */
3508       if (info->shared
3509           && is_elf_hash_table (htab)
3510           && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
3511           && !htab->dynamic_sections_created)
3512         {
3513           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3514             goto error_return;
3515         }
3516     }
3517   else if (!is_elf_hash_table (htab))
3518     goto error_return;
3519   else
3520     {
3521       asection *s;
3522       const char *soname = NULL;
3523       char *audit = NULL;
3524       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3525       int ret;
3526
3527       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3528          ld shouldn't allow it.  */
3529       if ((s = abfd->sections) != NULL
3530           && s->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
3531         abort ();
3532
3533       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3534          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3535          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3536          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3537          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3538          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3539          all.  */
3540       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3541                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3542                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3543
3544       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3545       if (s != NULL)
3546         {
3547           bfd_byte *dynbuf;
3548           bfd_byte *extdyn;
3549           unsigned int elfsec;
3550           unsigned long shlink;
3551
3552           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3553             {
3554 error_free_dyn:
3555               free (dynbuf);
3556               goto error_return;
3557             }
3558
3559           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3560           if (elfsec == SHN_BAD)
3561             goto error_free_dyn;
3562           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3563
3564           for (extdyn = dynbuf;
3565                extdyn < dynbuf + s->size;
3566                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3567             {
3568               Elf_Internal_Dyn dyn;
3569
3570               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3571               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3572                 {
3573                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3574                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3575                   if (soname == NULL)
3576                     goto error_free_dyn;
3577                 }
3578               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3579                 {
3580                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3581                   char *fnm, *anm;
3582                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3583
3584                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3585                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3586                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3587                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3588                     goto error_free_dyn;
3589                   amt = strlen (fnm) + 1;
3590                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3591                   if (anm == NULL)
3592                     goto error_free_dyn;
3593                   memcpy (anm, fnm, amt);
3594                   n->name = anm;
3595                   n->by = abfd;
3596                   n->next = NULL;
3597                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3598                     ;
3599                   *pn = n;
3600                 }
3601               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3602                 {
3603                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3604                   char *fnm, *anm;
3605                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3606
3607                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3608                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3609                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3610                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3611                     goto error_free_dyn;
3612                   amt = strlen (fnm) + 1;
3613                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3614                   if (anm == NULL)
3615                     goto error_free_dyn;
3616                   memcpy (anm, fnm, amt);
3617                   n->name = anm;
3618                   n->by = abfd;
3619                   n->next = NULL;
3620                   for (pn = & runpath;
3621                        *pn != NULL;
3622                        pn = &(*pn)->next)
3623                     ;
3624                   *pn = n;
3625                 }
3626               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3627               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3628                 {
3629                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3630                   char *fnm, *anm;
3631                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3632
3633                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3634                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3635                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3636                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3637                     goto error_free_dyn;
3638                   amt = strlen (fnm) + 1;
3639                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3640                   if (anm == NULL)
3641                     goto error_free_dyn;
3642                   memcpy (anm, fnm, amt);
3643                   n->name = anm;
3644                   n->by = abfd;
3645                   n->next = NULL;
3646                   for (pn = & rpath;
3647                        *pn != NULL;
3648                        pn = &(*pn)->next)
3649                     ;
3650                   *pn = n;
3651                 }
3652               if (dyn.d_tag == DT_AUDIT)
3653                 {
3654                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3655                   audit = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3656                 }
3657             }
3658
3659           free (dynbuf);
3660         }
3661
3662       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3663          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3664       if (runpath)
3665         rpath = runpath;
3666
3667       if (rpath)
3668         {
3669           struct bfd_link_needed_list **pn;
3670           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3671             ;
3672           *pn = rpath;
3673         }
3674
3675       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3676          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3677          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3678          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3679          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3680          still implies that the section takes up space in the output
3681          file.  */
3682       bfd_section_list_clear (abfd);
3683
3684       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3685          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3686          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3687          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3688          name.  */
3689       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3690         {
3691           soname = elf_dt_name (abfd);
3692           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3693             soname = bfd_get_filename (abfd);
3694         }
3695
3696       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3697          will need to know it.  */
3698       elf_dt_name (abfd) = soname;
3699
3700       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
3701       if (ret < 0)
3702         goto error_return;
3703
3704       /* If we have already included this dynamic object in the
3705          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3706          particular dynamic object more than once.  */
3707       if (ret > 0)
3708         return TRUE;
3709
3710       /* Save the DT_AUDIT entry for the linker emulation code. */
3711       elf_dt_audit (abfd) = audit; 
3712     }
3713
3714   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3715      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3716      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3717      look at .symtab for a dynamic object.  */
3718
3719   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3720     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3721   else
3722     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3723
3724   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3725
3726   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3727      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3728      this point.  */
3729   if (elf_bad_symtab (abfd))
3730     {
3731       extsymcount = symcount;
3732       extsymoff = 0;
3733     }
3734   else
3735     {
3736       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3737       extsymoff = hdr->sh_info;
3738     }
3739
3740   sym_hash = NULL;
3741   if (extsymcount != 0)
3742     {
3743       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3744                                       NULL, NULL, NULL);
3745       if (isymbuf == NULL)
3746         goto error_return;
3747
3748       /* We store a pointer to the hash table entry for each external
3749          symbol.  */
3750       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3751       sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_alloc (abfd, amt);
3752       if (sym_hash == NULL)
3753         goto error_free_sym;
3754       elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3755     }
3756
3757   if (dynamic)
3758     {
3759       /* Read in any version definitions.  */
3760       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
3761                                           info->default_imported_symver))
3762         goto error_free_sym;
3763
3764       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3765          to internal format.  */
3766       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3767         {
3768           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3769
3770           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3771           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3772           if (extversym == NULL)
3773             goto error_free_sym;
3774           amt = versymhdr->sh_size;
3775           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3776               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3777             goto error_free_vers;
3778         }
3779     }
3780
3781   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
3782      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
3783      to be unneeded, restore the state.  */
3784   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
3785     {
3786       unsigned int i;
3787       size_t entsize;
3788
3789       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3790         {
3791           struct bfd_hash_entry *p;
3792           struct elf_link_hash_entry *h;
3793
3794           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3795             {
3796               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3797               entsize += htab->root.table.entsize;
3798               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3799                 entsize += htab->root.table.entsize;
3800             }
3801         }
3802
3803       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
3804       hashsize = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3805       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize + hashsize);
3806       if (old_tab == NULL)
3807         goto error_free_vers;
3808
3809       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
3810          symbols added can later be reclaimed.  */
3811       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
3812       if (alloc_mark == NULL)
3813         goto error_free_vers;
3814
3815       /* Make a special call to the linker "notice" function to
3816          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
3817       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
3818                                        notice_as_needed))
3819         goto error_free_vers;
3820
3821       /* Clone the symbol table and sym hashes.  Remember some
3822          pointers into the symbol table, and dynamic symbol count.  */
3823       old_hash = (char *) old_tab + tabsize;
3824       old_ent = (char *) old_hash + hashsize;
3825       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
3826       memcpy (old_hash, sym_hash, hashsize);
3827       old_undefs = htab->root.undefs;
3828       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
3829       old_table = htab->root.table.table;
3830       old_size = htab->root.table.size;
3831       old_count = htab->root.table.count;
3832       old_dynsymcount = htab->dynsymcount;
3833
3834       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3835         {
3836           struct bfd_hash_entry *p;
3837           struct elf_link_hash_entry *h;
3838
3839           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3840             {
3841               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
3842               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3843               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3844               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3845                 {
3846                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
3847                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3848                 }
3849             }
3850         }
3851     }
3852
3853   weaks = NULL;
3854   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3855   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3856        isym < isymend;
3857        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3858     {
3859       int bind;
3860       bfd_vma value;
3861       asection *sec, *new_sec;
3862       flagword flags;
3863       const char *name;
3864       struct elf_link_hash_entry *h;
3865       bfd_boolean definition;
3866       bfd_boolean size_change_ok;
3867       bfd_boolean type_change_ok;
3868       bfd_boolean new_weakdef;
3869       bfd_boolean override;
3870       bfd_boolean common;
3871       unsigned int old_alignment;
3872       bfd *old_bfd;
3873       bfd * undef_bfd = NULL;
3874
3875       override = FALSE;
3876
3877       flags = BSF_NO_FLAGS;
3878       sec = NULL;
3879       value = isym->st_value;
3880       *sym_hash = NULL;
3881       common = bed->common_definition (isym);
3882
3883       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
3884       switch (bind)
3885         {
3886         case STB_LOCAL:
3887           /* This should be impossible, since ELF requires that all
3888              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
3889              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
3890              screws this up.  */
3891           continue;
3892
3893         case STB_GLOBAL:
3894           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
3895             flags = BSF_GLOBAL;
3896           break;
3897
3898         case STB_WEAK:
3899           flags = BSF_WEAK;
3900           break;
3901
3902         case STB_GNU_UNIQUE:
3903           flags = BSF_GNU_UNIQUE;
3904           break;
3905
3906         default:
3907           /* Leave it up to the processor backend.  */
3908           break;
3909         }
3910
3911       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3912         sec = bfd_und_section_ptr;
3913       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
3914         sec = bfd_abs_section_ptr;
3915       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3916         {
3917           sec = bfd_com_section_ptr;
3918           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
3919              calls the value we call the alignment.  */
3920           value = isym->st_size;
3921         }
3922       else
3923         {
3924           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
3925           if (sec == NULL)
3926             sec = bfd_abs_section_ptr;
3927           else if (sec->kept_section)
3928             {
3929               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
3930                  its visibility.  */
3931               sec = bfd_und_section_ptr;
3932               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3933             }
3934           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
3935             value -= sec->vma;
3936         }
3937
3938       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3939                                               isym->st_name);
3940       if (name == NULL)
3941         goto error_free_vers;
3942
3943       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3944           && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3945           && !info->relocatable)
3946         {
3947           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
3948
3949           if (tcomm == NULL)
3950             {
3951               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon",
3952                                                    (SEC_ALLOC
3953                                                     | SEC_IS_COMMON
3954                                                     | SEC_LINKER_CREATED
3955                                                     | SEC_THREAD_LOCAL));
3956               if (tcomm == NULL)
3957                 goto error_free_vers;
3958             }
3959           sec = tcomm;
3960         }
3961       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
3962         {
3963           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
3964                                              &sec, &value))
3965             goto error_free_vers;
3966
3967           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
3968              should be skipped for some reason.  */
3969           if (name == NULL)
3970             continue;
3971         }
3972
3973       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
3974       if (sec == NULL)
3975         {
3976           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3977           goto error_free_vers;
3978         }
3979
3980       if (bfd_is_und_section (sec)
3981           || bfd_is_com_section (sec))
3982         definition = FALSE;
3983       else
3984         definition = TRUE;
3985
3986       size_change_ok = FALSE;
3987       type_change_ok = bed->type_change_ok;
3988       old_alignment = 0;
3989       old_bfd = NULL;
3990       new_sec = sec;
3991
3992       if (is_elf_hash_table (htab))
3993         {
3994           Elf_Internal_Versym iver;
3995           unsigned int vernum = 0;
3996           bfd_boolean skip;
3997
3998           /* If this is a definition of a symbol which was previously
3999              referenced in a non-weak manner then make a note of the bfd
4000              that contained the reference.  This is used if we need to
4001              refer to the source of the reference later on.  */
4002           if (! bfd_is_und_section (sec))
4003             {
4004               h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
4005
4006               if (h != NULL
4007                   && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
4008                   && h->root.u.undef.abfd)
4009                 undef_bfd = h->root.u.undef.abfd;
4010             }
4011           
4012           if (ever == NULL)
4013             {
4014               if (info->default_imported_symver)
4015                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
4016                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
4017               else
4018                 iver.vs_vers = 0;
4019             }
4020           else
4021             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
4022
4023           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
4024
4025           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
4026              1, we append the version name to the symbol name.
4027              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
4028              if it is not a function, because it might be the version
4029              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
4030           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
4031               || (vernum > 1
4032                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
4033                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
4034             {
4035               const char *verstr;
4036               size_t namelen, verlen, newlen;
4037               char *newname, *p;
4038
4039               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4040                 {
4041                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
4042                     verstr = NULL;
4043                   else if (vernum > 1)
4044                     verstr =
4045                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
4046                   else
4047                     verstr = "";
4048
4049                   if (verstr == NULL)
4050                     {
4051                       (*_bfd_error_handler)
4052                         (_("%B: %s: invalid version %u (max %d)"),
4053                          abfd, name, vernum,
4054                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
4055                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4056                       goto error_free_vers;
4057                     }
4058                 }
4059               else
4060                 {
4061                   /* We cannot simply test for the number of
4062                      entries in the VERNEED section since the
4063                      numbers for the needed versions do not start
4064                      at 0.  */
4065                   Elf_Internal_Verneed *t;
4066
4067                   verstr = NULL;
4068                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
4069                        t != NULL;
4070                        t = t->vn_nextref)
4071                     {
4072                       Elf_Internal_Vernaux *a;
4073
4074                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4075                         {
4076                           if (a->vna_other == vernum)
4077                             {
4078                               verstr = a->vna_nodename;
4079                               break;
4080                             }
4081                         }
4082                       if (a != NULL)
4083                         break;
4084                     }
4085                   if (verstr == NULL)
4086                     {
4087                       (*_bfd_error_handler)
4088                         (_("%B: %s: invalid needed version %d"),
4089                          abfd, name, vernum);
4090                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4091                       goto error_free_vers;
4092                     }
4093                 }
4094
4095               namelen = strlen (name);
4096               verlen = strlen (verstr);
4097               newlen = namelen + verlen + 2;
4098               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4099                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4100                 ++newlen;
4101
4102               newname = (char *) bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
4103               if (newname == NULL)
4104                 goto error_free_vers;
4105               memcpy (newname, name, namelen);
4106               p = newname + namelen;
4107               *p++ = ELF_VER_CHR;
4108               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4109                  we add another @ to the name.  This indicates the
4110                  default version of the symbol.  */
4111               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4112                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4113                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4114               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4115
4116               name = newname;
4117             }
4118
4119           /* If necessary, make a second attempt to locate the bfd
4120              containing an unresolved, non-weak reference to the
4121              current symbol.  */
4122           if (! bfd_is_und_section (sec) && undef_bfd == NULL)
4123             {
4124               h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
4125
4126               if (h != NULL
4127                   && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
4128                   && h->root.u.undef.abfd)
4129                 undef_bfd = h->root.u.undef.abfd;
4130             }
4131
4132           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec,
4133                                       &value, &old_alignment,
4134                                       sym_hash, &skip, &override,
4135                                       &type_change_ok, &size_change_ok))
4136             goto error_free_vers;
4137
4138           if (skip)
4139             continue;
4140
4141           if (override)
4142             definition = FALSE;
4143
4144           h = *sym_hash;
4145           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4146                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4147             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4148
4149           /* Remember the old alignment if this is a common symbol, so
4150              that we don't reduce the alignment later on.  We can't
4151              check later, because _bfd_generic_link_add_one_symbol
4152              will set a default for the alignment which we want to
4153              override. We also remember the old bfd where the existing
4154              definition comes from.  */
4155           switch (h->root.type)
4156             {
4157             default:
4158               break;
4159
4160             case bfd_link_hash_defined:
4161             case bfd_link_hash_defweak:
4162               old_bfd = h->root.u.def.section->owner;
4163               break;
4164
4165             case bfd_link_hash_common:
4166               old_bfd = h->root.u.c.p->section->owner;
4167               old_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
4168               break;
4169             }
4170
4171           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4172               && ! override
4173               && vernum > 1
4174               && definition)
4175             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4176         }
4177
4178       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4179              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4180               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4181         goto error_free_vers;
4182
4183       h = *sym_hash;
4184       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4185              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4186         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4187
4188       *sym_hash = h;
4189       if (is_elf_hash_table (htab))
4190         h->unique_global = (flags & BSF_GNU_UNIQUE) != 0;
4191
4192       new_weakdef = FALSE;
4193       if (dynamic
4194           && definition
4195           && (flags & BSF_WEAK) != 0
4196           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4197           && is_elf_hash_table (htab)
4198           && h->u.weakdef == NULL)
4199         {
4200           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4201              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
4202              function we will set the weakdef field to the correct
4203              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4204              objects on this list, because that happens to be the only
4205              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4206              weak symbol, and the information is time consuming to
4207              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
4208              then this symbol was already defined by some previous
4209              dynamic object, and we will be using that previous
4210              definition anyhow.  */
4211
4212           h->u.weakdef = weaks;
4213           weaks = h;
4214           new_weakdef = TRUE;
4215         }
4216
4217       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4218       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4219           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4220         {
4221           unsigned int align;
4222
4223           if (common)
4224             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4225           else
4226             {
4227               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4228                  We need to get the alignment from the section.  */
4229               align = new_sec->alignment_power;
4230             }
4231           if (align > old_alignment
4232               /* Permit an alignment power of zero if an alignment of one
4233                  is specified and no other alignments have been specified.  */
4234               || (isym->st_value == 1 && old_alignment == 0))
4235             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4236           else
4237             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4238         }
4239
4240       if (is_elf_hash_table (htab))
4241         {
4242           bfd_boolean dynsym;
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               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4259               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4260                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4261                 {
4262                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4263                   if (normal_align > symbol_align)
4264                     normal_align = symbol_align;
4265                 }
4266               else
4267                 normal_align = symbol_align;
4268
4269               if (old_alignment)
4270                 {
4271                   common_align = old_alignment;
4272                   common_bfd = old_bfd;
4273                   normal_bfd = abfd;
4274                 }
4275               else
4276                 {
4277                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4278                   common_bfd = abfd;
4279                   normal_bfd = old_bfd;
4280                 }
4281
4282               if (normal_align < common_align)
4283                 {
4284                   /* PR binutils/2735 */
4285                   if (normal_bfd == NULL)
4286                     (*_bfd_error_handler)
4287                       (_("Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B"
4288                          " is greater than the alignment (%u) of its section %A"),
4289                        common_bfd, h->root.u.def.section,
4290                        1 << common_align, name, 1 << normal_align);
4291                   else
4292                     (*_bfd_error_handler)
4293                       (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B"
4294                          " is smaller than %u in %B"),
4295                        normal_bfd, common_bfd,
4296                        1 << normal_align, name, 1 << common_align);
4297                 }
4298             }
4299
4300           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4301           if ((isym->st_size != 0 && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4302               && (definition || h->size == 0))
4303             {
4304               if (h->size != 0
4305                   && h->size != isym->st_size
4306                   && ! size_change_ok)
4307                 (*_bfd_error_handler)
4308                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed"
4309                      " from %lu in %B to %lu in %B"),
4310                    old_bfd, abfd,
4311                    name, (unsigned long) h->size,
4312                    (unsigned long) isym->st_size);
4313
4314               h->size = isym->st_size;
4315             }
4316
4317           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4318              to be the size of the common symbol.  The code just above
4319              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4320              don't warn about a size change here, because that is
4321              covered by --warn-common.  Allow changed between different
4322              function types.  */
4323           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4324             h->size = h->root.u.c.size;
4325
4326           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4327               && (definition || h->type == STT_NOTYPE))
4328             {
4329               unsigned int type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4330
4331               /* Turn an IFUNC symbol from a DSO into a normal FUNC
4332                  symbol.  */
4333               if (type == STT_GNU_IFUNC
4334                   && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4335                 type = STT_FUNC;
4336
4337               if (h->type != type)
4338                 {
4339                   if (h->type != STT_NOTYPE && ! type_change_ok)
4340                     (*_bfd_error_handler)
4341                       (_("Warning: type of symbol `%s' changed"
4342                          " from %d to %d in %B"),
4343                        abfd, name, h->type, type);
4344
4345                   h->type = type;
4346                 }
4347             }
4348
4349           /* Merge st_other field.  */
4350           elf_merge_st_other (abfd, h, isym, definition, dynamic);
4351
4352           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4353              reference or definition we just found.  Keep a count of
4354              the number of dynamic symbols we find.  A dynamic symbol
4355              is one which is referenced or defined by both a regular
4356              object and a shared object.  */
4357           dynsym = FALSE;
4358           if (! dynamic)
4359             {
4360               if (! definition)
4361                 {
4362                   h->ref_regular = 1;
4363                   if (bind != STB_WEAK)
4364                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4365                 }
4366               else
4367                 {
4368                   h->def_regular = 1;
4369                   if (h->def_dynamic)
4370                     {
4371                       h->def_dynamic = 0;
4372                       h->ref_dynamic = 1;
4373                       h->dynamic_def = 1;
4374                     }
4375                 }
4376               if (! info->executable
4377                   || h->def_dynamic
4378                   || h->ref_dynamic)
4379                 dynsym = TRUE;
4380             }
4381           else
4382             {
4383               if (! definition)
4384                 h->ref_dynamic = 1;
4385               else
4386                 h->def_dynamic = 1;
4387               if (h->def_regular
4388                   || h->ref_regular
4389                   || (h->u.weakdef != NULL
4390                       && ! new_weakdef
4391                       && h->u.weakdef->dynindx != -1))
4392                 dynsym = TRUE;
4393             }
4394
4395           if (definition && (sec->flags & SEC_DEBUGGING) && !info->relocatable)
4396             {
4397               /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4398               dynsym = FALSE;
4399             }
4400
4401           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4402              the default name.  */
4403           if (definition || h->root.type == bfd_link_hash_common)
4404             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4405                                               &sec, &value, &dynsym,
4406                                               override))
4407               goto error_free_vers;
4408
4409           if (definition && !dynamic)
4410             {
4411               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4412               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4413                 {
4414                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4415                      aliases can be checked.  */
4416                   if (!nondeflt_vers)
4417                     {
4418                       amt = ((isymend - isym + 1)
4419                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4420                       nondeflt_vers =
4421                           (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4422                       if (!nondeflt_vers)
4423                         goto error_free_vers;
4424                     }
4425                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4426                 }
4427             }
4428
4429           if (dynsym && h->dynindx == -1)
4430             {
4431               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4432                 goto error_free_vers;
4433               if (h->u.weakdef != NULL
4434                   && ! new_weakdef
4435                   && h->u.weakdef->dynindx == -1)
4436                 {
4437                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
4438                     goto error_free_vers;
4439                 }
4440             }
4441           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
4442             /* If the symbol already has a dynamic index, but
4443                visibility says it should not be visible, turn it into
4444                a local symbol.  */
4445             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4446               {
4447               case STV_INTERNAL:
4448               case STV_HIDDEN:
4449                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4450                 dynsym = FALSE;
4451                 break;
4452               }
4453
4454           if (!add_needed
4455               && definition
4456               && ((dynsym
4457                    && h->ref_regular)
4458                   || (h->ref_dynamic
4459                       && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0
4460                       && !on_needed_list (elf_dt_name (abfd), htab->needed))))
4461             {
4462               int ret;
4463               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
4464
4465               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
4466                  other library is referenced by a regular object.
4467                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
4468                  --no-add-needed is used and the reference was not
4469                  a weak one.  */
4470               if (undef_bfd != NULL
4471                   && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
4472                 {
4473                   (*_bfd_error_handler)
4474                     (_("%B: undefined reference to symbol '%s'"),
4475                      undef_bfd, name);
4476                   (*_bfd_error_handler)
4477                     (_("note: '%s' is defined in DSO %B so try adding it to the linker command line"),
4478                      abfd, name);
4479                   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
4480                   goto error_free_vers;
4481                 }
4482
4483               elf_dyn_lib_class (abfd) = (enum dynamic_lib_link_class)
4484                   (elf_dyn_lib_class (abfd) & ~DYN_AS_NEEDED);
4485
4486               add_needed = TRUE;
4487               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4488               if (ret < 0)
4489                 goto error_free_vers;
4490
4491               BFD_ASSERT (ret == 0);
4492             }
4493         }
4494     }
4495
4496   if (extversym != NULL)
4497     {
4498       free (extversym);
4499       extversym = NULL;
4500     }
4501
4502   if (isymbuf != NULL)
4503     {
4504       free (isymbuf);
4505       isymbuf = NULL;
4506     }
4507
4508   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4509     {
4510       unsigned int i;
4511
4512       /* Restore the symbol table.  */
4513       if (bed->as_needed_cleanup)
4514         (*bed->as_needed_cleanup) (abfd, info);
4515       old_hash = (char *) old_tab + tabsize;
4516       old_ent = (char *) old_hash + hashsize;
4517       sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4518       htab->root.table.table = old_table;
4519       htab->root.table.size = old_size;
4520       htab->root.table.count = old_count;
4521       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
4522       memcpy (sym_hash, old_hash, hashsize);
4523       htab->root.undefs = old_undefs;
4524       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
4525       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4526         {
4527           struct bfd_hash_entry *p;
4528           struct elf_link_hash_entry *h;
4529
4530           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4531             {
4532               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4533               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4534                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4535               if (h->dynindx >= old_dynsymcount)
4536                 _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, h->dynstr_index);
4537
4538               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
4539               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4540               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4541               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4542                 {
4543                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
4544                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4545                 }
4546             }
4547         }
4548
4549       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4550          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
4551       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
4552                                        notice_not_needed))
4553         goto error_free_vers;
4554
4555       free (old_tab);
4556       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
4557                            alloc_mark);
4558       if (nondeflt_vers != NULL)
4559         free (nondeflt_vers);
4560       return TRUE;
4561     }
4562
4563   if (old_tab != NULL)
4564     {
4565       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
4566                                        notice_needed))
4567         goto error_free_vers;
4568       free (old_tab);
4569       old_tab = NULL;
4570     }
4571
4572   /* Now that all the symbols from this input file are created, handle
4573      .symver foo, foo@BAR such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
4574   if (nondeflt_vers != NULL)
4575     {
4576       bfd_size_type cnt, symidx;
4577
4578       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
4579         {
4580           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
4581           char *shortname, *p;
4582
4583           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
4584           if (p == NULL
4585               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
4586                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4587             continue;
4588
4589           amt = p - h->root.root.string;
4590           shortname = (char *) bfd_malloc (amt + 1);
4591           if (!shortname)
4592             goto error_free_vers;
4593           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
4594           shortname[amt] = '\0';
4595
4596           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
4597                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
4598                                      FALSE, FALSE, FALSE);
4599           if (hi != NULL
4600               && hi->root.type == h->root.type
4601               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
4602               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
4603             {
4604               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
4605               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
4606               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
4607               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
4608               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4609               if (sym_hash)
4610                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
4611                   if (sym_hash[symidx] == hi)
4612                     {
4613                       sym_hash[symidx] = h;
4614                       break;
4615                     }
4616             }
4617           free (shortname);
4618         }
4619       free (nondeflt_vers);
4620       nondeflt_vers = NULL;
4621     }
4622
4623   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
4624      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
4625      symbols.  Since we only need the information for non functions in
4626      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
4627      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
4628      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
4629      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
4630      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
4631      same memory location.  We could handle the general case of symbol
4632      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
4633      assembler code, handling it correctly would be very time
4634      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
4635      either.  */
4636   if (weaks != NULL)
4637     {
4638       struct elf_link_hash_entry **hpp;
4639       struct elf_link_hash_entry **hppend;
4640       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
4641       struct elf_link_hash_entry *h;
4642       size_t sym_count;
4643
4644       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
4645          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
4646          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
4647       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4648       sorted_sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4649       if (sorted_sym_hash == NULL)
4650         goto error_return;
4651       sym_hash = sorted_sym_hash;
4652       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
4653       hppend = hpp + extsymcount;
4654       sym_count = 0;
4655       for (; hpp < hppend; hpp++)
4656         {
4657           h = *hpp;
4658           if (h != NULL
4659               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
4660               && !bed->is_function_type (h->type))
4661             {
4662               *sym_hash = h;
4663               sym_hash++;
4664               sym_count++;
4665             }
4666         }
4667
4668       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
4669              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
4670              elf_sort_symbol);
4671
4672       while (weaks != NULL)
4673         {
4674           struct elf_link_hash_entry *hlook;
4675           asection *slook;
4676           bfd_vma vlook;
4677           long ilook;
4678           size_t i, j, idx;
4679
4680           hlook = weaks;
4681           weaks = hlook->u.weakdef;
4682           hlook->u.weakdef = NULL;
4683
4684           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
4685                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
4686                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
4687                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
4688           slook = hlook->root.u.def.section;
4689           vlook = hlook->root.u.def.value;
4690
4691           ilook = -1;
4692           i = 0;
4693           j = sym_count;
4694           while (i < j)
4695             {
4696               bfd_signed_vma vdiff;
4697               idx = (i + j) / 2;
4698               h = sorted_sym_hash [idx];
4699               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4700               if (vdiff < 0)
4701                 j = idx;
4702               else if (vdiff > 0)
4703                 i = idx + 1;
4704               else
4705                 {
4706                   long sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4707                   if (sdiff < 0)
4708                     j = idx;
4709                   else if (sdiff > 0)
4710                     i = idx + 1;
4711                   else
4712                     {
4713                       ilook = idx;
4714                       break;
4715                     }
4716                 }
4717             }
4718
4719           /* We didn't find a value/section match.  */
4720           if (ilook == -1)
4721             continue;
4722
4723           for (i = ilook; i < sym_count; i++)
4724             {
4725               h = sorted_sym_hash [i];
4726
4727               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4728               if (h->root.u.def.value != vlook
4729                   || h->root.u.def.section != slook)
4730                 break;
4731               else if (h != hlook)
4732                 {
4733                   hlook->u.weakdef = h;
4734
4735                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4736                      symbols, make sure the real definition is put
4737                      there as well.  */
4738                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4739                     {
4740                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4741                         {
4742                         err_free_sym_hash:
4743                           free (sorted_sym_hash);
4744                           goto error_return;
4745                         }
4746                     }
4747
4748                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4749                      symbols, make sure the weak definition is put
4750                      there as well.  If we don't do this, then the
4751                      dynamic loader might not merge the entries for the
4752                      real definition and the weak definition.  */
4753                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4754                     {
4755                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4756                         goto err_free_sym_hash;
4757                     }
4758                   break;
4759                 }
4760             }
4761         }
4762
4763       free (sorted_sym_hash);
4764     }
4765
4766   if (bed->check_directives
4767       && !(*bed->check_directives) (abfd, info))
4768     return FALSE;
4769
4770   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4771      not a shared library, then let the backend look through the
4772      relocs.
4773
4774      This is required to build global offset table entries and to
4775      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4776      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4777      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4778      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4779      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4780      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4781      which causes the linker to require additional runtime memory or
4782      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4783      This would be a good case for using mmap.
4784
4785      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4786      different format.  It probably can't be done.  */
4787   if (! dynamic
4788       && is_elf_hash_table (htab)
4789       && bed->check_relocs != NULL
4790       && elf_object_id (abfd) == elf_hash_table_id (htab)
4791       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
4792     {
4793       asection *o;
4794
4795       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4796         {
4797           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4798           bfd_boolean ok;
4799
4800           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4801               || o->reloc_count == 0
4802               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4803                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4804               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4805             continue;
4806
4807           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4808                                                        info->keep_memory);
4809           if (internal_relocs == NULL)
4810             goto error_return;
4811
4812           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4813
4814           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4815             free (internal_relocs);
4816
4817           if (! ok)
4818             goto error_return;
4819         }
4820     }
4821
4822   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4823      of the .stab/.stabstr sections.  */
4824   if (! dynamic
4825       && ! info->traditional_format
4826       && is_elf_hash_table (htab)
4827       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4828     {
4829       asection *stabstr;
4830
4831       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
4832       if (stabstr != NULL)
4833         {
4834           bfd_size_type string_offset = 0;
4835           asection *stab;
4836
4837           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
4838             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
4839                 && (!stab->name[5] ||
4840                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
4841                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
4842                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
4843               {
4844                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
4845
4846                 secdata = elf_section_data (stab);
4847                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
4848                                                stabstr, &secdata->sec_info,
4849                                                &string_offset))
4850                   goto error_return;
4851                 if (secdata->sec_info)
4852                   stab->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_STABS;
4853             }
4854         }
4855     }
4856
4857   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
4858     {
4859       /* Add this bfd to the loaded list.  */
4860       struct elf_link_loaded_list *n;
4861
4862       n = (struct elf_link_loaded_list *)
4863           bfd_alloc (abfd, sizeof (struct elf_link_loaded_list));
4864       if (n == NULL)
4865         goto error_return;
4866       n->abfd = abfd;
4867       n->next = htab->loaded;
4868       htab->loaded = n;
4869     }
4870
4871   return TRUE;
4872
4873  error_free_vers:
4874   if (old_tab != NULL)
4875     free (old_tab);
4876   if (nondeflt_vers != NULL)
4877     free (nondeflt_vers);
4878   if (extversym != NULL)
4879     free (extversym);
4880  error_free_sym:
4881   if (isymbuf != NULL)
4882     free (isymbuf);
4883  error_return:
4884   return FALSE;
4885 }
4886
4887 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
4888    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
4889
4890 struct elf_link_hash_entry *
4891 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
4892                                 struct bfd_link_info *info,
4893                                 const char *name)
4894 {
4895   struct elf_link_hash_entry *h;
4896   char *p, *copy;
4897   size_t len, first;
4898
4899   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
4900   if (h != NULL)
4901     return h;
4902
4903   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
4904      symbol again with only one `@' as well as without the version.
4905      The effect is that references to the symbol with and without the
4906      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
4907
4908   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4909   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
4910     return h;
4911
4912   /* First check with only one `@'.  */
4913   len = strlen (name);
4914   copy = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
4915   if (copy == NULL)
4916     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
4917
4918   first = p - name + 1;
4919   memcpy (copy, name, first);
4920   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
4921
4922   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, FALSE);
4923   if (h == NULL)
4924     {
4925       /* We also need to check references to the symbol without the
4926          version.  */
4927       copy[first - 1] = '\0';
4928       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
4929                                 FALSE, FALSE, FALSE);
4930     }
4931
4932   bfd_release (abfd, copy);
4933   return h;
4934 }
4935
4936 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
4937    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because of a
4938    problem which arises on UnixWare.  The UnixWare libc.so is an
4939    archive which includes an entry libc.so.1 which defines a bunch of
4940    symbols.  The libc.so archive also includes a number of other
4941    object files, which also define symbols, some of which are the same
4942    as those defined in libc.so.1.  Correct linking requires that we
4943    consider each object file in turn, and include it if it defines any
4944    symbols we need.  _bfd_generic_link_add_archive_symbols does not do
4945    this; it looks through the list of undefined symbols, and includes
4946    any object file which defines them.  When this algorithm is used on
4947    UnixWare, it winds up pulling in libc.so.1 early and defining a
4948    bunch of symbols.  This means that some of the other objects in the
4949    archive are not included in the link, which is incorrect since they
4950    precede libc.so.1 in the archive.
4951
4952    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
4953    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
4954    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
4955    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
4956    object file.
4957
4958    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
4959    table until nothing further is resolved.  */
4960
4961 static bfd_boolean
4962 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4963 {
4964   symindex c;
4965   bfd_boolean *defined = NULL;
4966   bfd_boolean *included = NULL;
4967   carsym *symdefs;
4968   bfd_boolean loop;
4969   bfd_size_type amt;
4970   const struct elf_backend_data *bed;
4971   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
4972     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
4973
4974   if (! bfd_has_map (abfd))
4975     {
4976       /* An empty archive is a special case.  */
4977       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
4978         return TRUE;
4979       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
4980       return FALSE;
4981     }
4982
4983   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
4984      files we know to be already included.  This is to speed up the
4985      second and subsequent passes.  */
4986   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
4987   if (c == 0)
4988     return TRUE;
4989   amt = c;
4990   amt *= sizeof (bfd_boolean);
4991   defined = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (amt);
4992   included = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (amt);
4993   if (defined == NULL || included == NULL)
4994     goto error_return;
4995
4996   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
4997   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4998   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
4999
5000   do
5001     {
5002       file_ptr last;
5003       symindex i;
5004       carsym *symdef;
5005       carsym *symdefend;
5006
5007       loop = FALSE;
5008       last = -1;
5009
5010       symdef = symdefs;
5011       symdefend = symdef + c;
5012       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
5013         {
5014           struct elf_link_hash_entry *h;
5015           bfd *element;
5016           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
5017           symindex mark;
5018
5019           if (defined[i] || included[i])
5020             continue;
5021           if (symdef->file_offset == last)
5022             {
5023               included[i] = TRUE;
5024               continue;
5025             }
5026
5027           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
5028           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1)
5029             goto error_return;
5030
5031           if (h == NULL)
5032             continue;
5033
5034           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5035             {
5036               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
5037                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
5038                  only want to include it however, if this archive element
5039                  contains a definition of the symbol, not just another common
5040                  declaration of it.
5041
5042                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
5043                  declarations of common symbols into their archive maps, as
5044                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
5045                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
5046                  table and check that to see what kind of symbol definition
5047                  this is.  */
5048               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
5049                 continue;
5050             }
5051           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
5052             {
5053               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5054                 defined[i] = TRUE;
5055               continue;
5056             }
5057
5058           /* We need to include this archive member.  */
5059           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
5060           if (element == NULL)
5061             goto error_return;
5062
5063           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
5064             goto error_return;
5065
5066           /* Doublecheck that we have not included this object
5067              already--it should be impossible, but there may be
5068              something wrong with the archive.  */
5069           if (element->archive_pass != 0)
5070             {
5071               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5072               goto error_return;
5073             }
5074           element->archive_pass = 1;
5075
5076           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
5077
5078           if (! (*info->callbacks->add_archive_element) (info, element,
5079                                                          symdef->name))
5080             goto error_return;
5081           if (! bfd_link_add_symbols (element, info))
5082             goto error_return;
5083
5084           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
5085              another pass through the archive in order to see whether
5086              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
5087              common symbols wind up on undefs_tail and because an
5088              undefined symbol which is defined later on in this pass
5089              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
5090              does make the code less efficient than it could be.  */
5091           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
5092             loop = TRUE;
5093
5094           /* Look backward to mark all symbols from this object file
5095              which we have already seen in this pass.  */
5096           mark = i;
5097           do
5098             {
5099               included[mark] = TRUE;
5100               if (mark == 0)
5101                 break;
5102               --mark;
5103             }
5104           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
5105
5106           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
5107              on through the loop.  */
5108           last = symdef->file_offset;
5109         }
5110     }
5111   while (loop);
5112
5113   free (defined);
5114   free (included);
5115
5116   return TRUE;
5117
5118  error_return:
5119   if (defined != NULL)
5120     free (defined);
5121   if (included != NULL)
5122     free (included);
5123   return FALSE;
5124 }
5125
5126 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5127    appropriate.  */
5128
5129 bfd_boolean
5130 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5131 {
5132   switch (bfd_get_format (abfd))
5133     {
5134     case bfd_object:
5135       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5136     case bfd_archive:
5137       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5138     default:
5139       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5140       return FALSE;
5141     }
5142 }
5143 \f
5144 struct hash_codes_info
5145 {
5146   unsigned long *hashcodes;
5147   bfd_boolean error;
5148 };
5149
5150 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5151    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5152
5153 static bfd_boolean
5154 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5155 {
5156   struct hash_codes_info *inf = (struct hash_codes_info *) data;
5157   const char *name;
5158   char *p;
5159   unsigned long ha;
5160   char *alc = NULL;
5161
5162   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5163     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5164
5165   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5166   if (h->dynindx == -1)
5167     return TRUE;
5168
5169   name = h->root.root.string;
5170   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5171   if (p != NULL)
5172     {
5173       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5174       if (alc == NULL)
5175         {
5176           inf->error = TRUE;
5177           return FALSE;
5178         }
5179       memcpy (alc, name, p - name);
5180       alc[p - name] = '\0';
5181       name = alc;
5182     }
5183
5184   /* Compute the hash value.  */
5185   ha = bfd_elf_hash (name);
5186
5187   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5188   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5189
5190   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5191      later.  */
5192   h->u.elf_hash_value = ha;
5193
5194   if (alc != NULL)
5195     free (alc);
5196
5197   return TRUE;
5198 }
5199
5200 struct collect_gnu_hash_codes
5201 {
5202   bfd *output_bfd;
5203   const struct elf_backend_data *bed;
5204   unsigned long int nsyms;
5205   unsigned long int maskbits;
5206   unsigned long int *hashcodes;
5207   unsigned long int *hashval;
5208   unsigned long int *indx;
5209   unsigned long int *counts;
5210   bfd_vma *bitmask;
5211   bfd_byte *contents;
5212   long int min_dynindx;
5213   unsigned long int bucketcount;
5214   unsigned long int symindx;
5215   long int local_indx;
5216   long int shift1, shift2;
5217   unsigned long int mask;
5218   bfd_boolean error;
5219 };
5220
5221 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5222    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5223
5224 static bfd_boolean
5225 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5226 {
5227   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5228   const char *name;
5229   char *p;
5230   unsigned long ha;
5231   char *alc = NULL;
5232
5233   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5234     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5235
5236   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5237   if (h->dynindx == -1)
5238     return TRUE;
5239
5240   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5241   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5242     return TRUE;
5243
5244   name = h->root.root.string;
5245   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5246   if (p != NULL)
5247     {
5248       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5249       if (alc == NULL)
5250         {
5251           s->error = TRUE;
5252           return FALSE;
5253         }
5254       memcpy (alc, name, p - name);
5255       alc[p - name] = '\0';
5256       name = alc;
5257     }
5258
5259   /* Compute the hash value.  */
5260   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5261
5262   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5263      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5264   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5265   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5266   ++s->nsyms;
5267   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5268     s->min_dynindx = h->dynindx;
5269
5270   if (alc != NULL)
5271     free (alc);
5272
5273   return TRUE;
5274 }
5275
5276 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5277    final dynaminc symbol renumbering.  */
5278
5279 static bfd_boolean
5280 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5281 {
5282   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5283   unsigned long int bucket;
5284   unsigned long int val;
5285
5286   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5287     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5288
5289   /* Ignore indirect symbols.  */
5290   if (h->dynindx == -1)
5291     return TRUE;
5292
5293   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5294   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5295     {
5296       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5297         h->dynindx = s->local_indx++;
5298       return TRUE;
5299     }
5300
5301   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5302   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5303         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5304   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5305   s->bitmask[val]
5306     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5307   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5308   if (s->counts[bucket] == 1)
5309     /* Last element terminates the chain.  */
5310     val |= 1;
5311   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5312               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5313   --s->counts[bucket];
5314   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5315   return TRUE;
5316 }
5317
5318 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5319
5320 bfd_boolean
5321 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5322 {
5323   return !(h->forced_local
5324            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5325            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5326            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5327                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5328                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5329 }
5330
5331 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5332    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5333    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5334    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5335    than 32771 buckets.  */
5336
5337 static const size_t elf_buckets[] =
5338 {
5339   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5340   16411, 32771, 0
5341 };
5342
5343 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5344    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5345    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5346    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5347    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5348    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5349    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5350    (= short chain lengths) and table size.  */
5351 static size_t
5352 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5353                       unsigned long int *hashcodes ATTRIBUTE_UNUSED,
5354                       unsigned long int nsyms,
5355                       int gnu_hash)
5356 {
5357   size_t best_size = 0;
5358   unsigned long int i;
5359
5360   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5361      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5362      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5363 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5364   if (info->optimize)
5365     {
5366       size_t minsize;
5367       size_t maxsize;
5368       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5369       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5370       size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5371       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5372       unsigned long int *counts;
5373       bfd_size_type amt;
5374       unsigned int no_improvement_count = 0;
5375
5376       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5377          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5378          2*NSYMS buckets.  */
5379       minsize = nsyms / 4;
5380       if (minsize == 0)
5381         minsize = 1;
5382       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5383       if (gnu_hash)
5384         {
5385           if (minsize < 2)
5386             minsize = 2;
5387           if ((best_size & 31) == 0)
5388             ++best_size;
5389         }
5390
5391       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5392          since the size could be large.  */
5393       amt = maxsize;
5394       amt *= sizeof (unsigned long int);
5395       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
5396       if (counts == NULL)
5397         return 0;
5398
5399       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
5400          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
5401          of the table.  */
5402       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
5403         {
5404           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
5405           BFD_HOST_U_64_BIT max;
5406           unsigned long int j;
5407           unsigned long int fact;
5408
5409           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
5410             continue;
5411
5412           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
5413
5414           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
5415           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
5416             ++counts[hashcodes[j] % i];
5417
5418           /* For the weight function we need some information about the
5419              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
5420              accurate.  Since this information is not available (so far) we
5421              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
5422              to have a better value some day simply define this value.  */
5423 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
5424 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
5425 # endif
5426
5427           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
5428              and the chains.  */
5429           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
5430
5431 # if 1
5432           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
5433              of all the chain lengths (which favors many small chain
5434              over a few long chains).  */
5435           for (j = 0; j < i; ++j)
5436             max += counts[j] * counts[j];
5437
5438           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
5439           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5440           max *= fact * fact;
5441 # else
5442           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
5443              also add squares of the size but we also add penalties for
5444              empty slots (the +1 term).  */
5445           for (j = 0; j < i; ++j)
5446             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
5447
5448           /* The overall size of the table is considered, but not as
5449              strong as in variant 1, where it is squared.  */
5450           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5451           max *= fact;
5452 # endif
5453
5454           /* Compare with current best results.  */
5455           if (max < best_chlen)
5456             {
5457               best_chlen = max;
5458               best_size = i;
5459               no_improvement_count = 0;
5460             }
5461           /* PR 11843: Avoid futile long searches for the best bucket size
5462              when there are a large number of symbols.  */
5463           else if (++no_improvement_count == 100)
5464             break;
5465         }
5466
5467       free (counts);
5468     }
5469   else
5470 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
5471     {
5472       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
5473          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
5474          bucket count using a fixed set of numbers.  */
5475       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
5476         {
5477           best_size = elf_buckets[i];
5478           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
5479             break;
5480         }
5481       if (gnu_hash && best_size < 2)
5482         best_size = 2;
5483     }
5484
5485   return best_size;
5486 }
5487
5488 /* Size any SHT_GROUP section for ld -r.  */
5489
5490 bfd_boolean
5491 _bfd_elf_size_group_sections (struct bfd_link_info *info)
5492 {
5493   bfd *ibfd;
5494
5495   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
5496     if (bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
5497         && !_bfd_elf_fixup_group_sections (ibfd, bfd_abs_section_ptr))
5498       return FALSE;
5499   return TRUE;
5500 }
5501
5502 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
5503    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
5504    must set the sizes of the sections before the linker sets the
5505    addresses of the various sections.  */
5506
5507 bfd_boolean
5508 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
5509                                const char *soname,
5510                                const char *rpath,
5511                                const char *filter_shlib,
5512                                const char *audit,
5513                                const char *depaudit,
5514                                const char * const *auxiliary_filters,
5515                                struct bfd_link_info *info,
5516                                asection **sinterpptr,
5517                                struct bfd_elf_version_tree *verdefs)
5518 {
5519   bfd_size_type soname_indx;
5520   bfd *dynobj;
5521   const struct elf_backend_data *bed;
5522   struct elf_info_failed asvinfo;
5523
5524   *sinterpptr = NULL;
5525
5526   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
5527
5528   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5529     return TRUE;
5530
5531   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5532   if (info->execstack)
5533     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
5534   else if (info->noexecstack)
5535     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W;
5536   else
5537     {
5538       bfd *inputobj;
5539       asection *notesec = NULL;
5540       int exec = 0;
5541
5542       for (inputobj = info->input_bfds;
5543            inputobj;
5544            inputobj = inputobj->link_next)
5545         {
5546           asection *s;
5547
5548           if (inputobj->flags & (DYNAMIC | EXEC_P | BFD_LINKER_CREATED))
5549             continue;
5550           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
5551           if (s)
5552             {
5553               if (s->flags & SEC_CODE)
5554                 exec = PF_X;
5555               notesec = s;
5556             }
5557           else if (bed->default_execstack)
5558             exec = PF_X;
5559         }
5560       if (notesec)
5561         {
5562           elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | exec;
5563           if (exec && info->relocatable
5564               && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5565             notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
5566         }
5567     }
5568
5569   /* Any syms created from now on start with -1 in
5570      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
5571   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
5572     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
5573   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
5574     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
5575
5576   if (info->relocatable
5577       && !_bfd_elf_size_group_sections (info))
5578     return FALSE;
5579
5580   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
5581      we're dynamic or not.  */
5582   if (bed->elf_backend_always_size_sections
5583       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
5584     return FALSE;
5585
5586   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
5587     return FALSE;
5588
5589   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5590
5591   /* If there were no dynamic objects in the link, there is nothing to
5592      do here.  */
5593   if (dynobj == NULL)
5594     return TRUE;
5595
5596   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5597     {
5598       struct elf_info_failed eif;
5599       struct elf_link_hash_entry *h;
5600       asection *dynstr;
5601       struct bfd_elf_version_tree *t;
5602       struct bfd_elf_version_expr *d;
5603       asection *s;
5604       bfd_boolean all_defined;
5605
5606       *sinterpptr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
5607       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !info->executable);
5608
5609       if (soname != NULL)
5610         {
5611           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5612                                              soname, TRUE);
5613           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
5614               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
5615             return FALSE;
5616         }
5617
5618       if (info->symbolic)
5619         {
5620           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
5621             return FALSE;
5622           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
5623         }
5624
5625       if (rpath != NULL)
5626         {
5627           bfd_size_type indx;
5628
5629           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
5630                                       TRUE);
5631           if (indx == (bfd_size_type) -1
5632               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RPATH, indx))
5633             return FALSE;
5634
5635           if  (info->new_dtags)
5636             {
5637               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr, indx);
5638               if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RUNPATH, indx))
5639                 return FALSE;
5640             }
5641         }
5642
5643       if (filter_shlib != NULL)
5644         {
5645           bfd_size_type indx;
5646
5647           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5648                                       filter_shlib, TRUE);
5649           if (indx == (bfd_size_type) -1
5650               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
5651             return FALSE;
5652         }
5653
5654       if (auxiliary_filters != NULL)
5655         {
5656           const char * const *p;
5657
5658           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
5659             {
5660               bfd_size_type indx;
5661
5662               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5663                                           *p, TRUE);
5664               if (indx == (bfd_size_type) -1
5665                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
5666                 return FALSE;
5667             }
5668         }
5669
5670       if (audit != NULL)
5671         {
5672           bfd_size_type indx;
5673
5674           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, audit,
5675                                       TRUE);
5676           if (indx == (bfd_size_type) -1
5677               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUDIT, indx))
5678             return FALSE;
5679         }
5680
5681       if (depaudit != NULL)
5682         {
5683           bfd_size_type indx;
5684
5685           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, depaudit,
5686                                       TRUE);
5687           if (indx == (bfd_size_type) -1
5688               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_DEPAUDIT, indx))
5689             return FALSE;
5690         }
5691
5692       eif.info = info;
5693       eif.verdefs = verdefs;
5694       eif.failed = FALSE;
5695
5696       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
5697          table (this is not the normal case), then do so.  */
5698       if (info->export_dynamic
5699           || (info->executable && info->dynamic))
5700         {
5701           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5702                                   _bfd_elf_export_symbol,
5703                                   &eif);
5704           if (eif.failed)
5705             return FALSE;
5706         }
5707
5708       /* Make all global versions with definition.  */
5709       for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5710         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5711           if (!d->symver && d->literal)
5712             {
5713               const char *verstr, *name;
5714               size_t namelen, verlen, newlen;
5715               char *newname, *p;
5716               struct elf_link_hash_entry *newh;
5717
5718               name = d->pattern;
5719               namelen = strlen (name);
5720               verstr = t->name;
5721               verlen = strlen (verstr);
5722               newlen = namelen + verlen + 3;
5723
5724               newname = (char *) bfd_malloc (newlen);
5725               if (newname == NULL)
5726                 return FALSE;
5727               memcpy (newname, name, namelen);
5728
5729               /* Check the hidden versioned definition.  */
5730               p = newname + namelen;
5731               *p++ = ELF_VER_CHR;
5732               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5733               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5734                                            newname, FALSE, FALSE,
5735                                            FALSE);
5736               if (newh == NULL
5737                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
5738                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
5739                 {
5740                   /* Check the default versioned definition.  */
5741                   *p++ = ELF_VER_CHR;
5742                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5743                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5744                                                newname, FALSE, FALSE,
5745                                                FALSE);
5746                 }
5747               free (newname);
5748
5749               /* Mark this version if there is a definition and it is
5750                  not defined in a shared object.  */
5751               if (newh != NULL
5752                   && !newh->def_dynamic
5753                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
5754                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5755                 d->symver = 1;
5756             }
5757
5758       /* Attach all the symbols to their version information.  */
5759       asvinfo.info = info;
5760       asvinfo.verdefs = verdefs;
5761       asvinfo.failed = FALSE;
5762
5763       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5764                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
5765                               &asvinfo);
5766       if (asvinfo.failed)
5767         return FALSE;
5768
5769       if (!info->allow_undefined_version)
5770         {
5771           /* Check if all global versions have a definition.  */
5772           all_defined = TRUE;
5773           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5774             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5775               if (d->literal && !d->symver && !d->script)
5776                 {
5777                   (*_bfd_error_handler)
5778                     (_("%s: undefined version: %s"),
5779                      d->pattern, t->name);
5780                   all_defined = FALSE;
5781                 }
5782
5783           if (!all_defined)
5784             {
5785               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5786               return FALSE;
5787             }
5788         }
5789
5790       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
5791          the backend pick a reasonable value for them.  */
5792       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5793                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
5794                               &eif);
5795       if (eif.failed)
5796         return FALSE;
5797
5798       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
5799          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
5800          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
5801
5802       /* If there are initialization and/or finalization functions to
5803          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
5804       h = (info->init_function
5805            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5806                                    info->init_function, FALSE,
5807                                    FALSE, FALSE)
5808            : NULL);
5809       if (h != NULL
5810           && (h->ref_regular
5811               || h->def_regular))
5812         {
5813           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
5814             return FALSE;
5815         }
5816       h = (info->fini_function
5817            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5818                                    info->fini_function, FALSE,
5819                                    FALSE, FALSE)
5820            : NULL);
5821       if (h != NULL
5822           && (h->ref_regular
5823               || h->def_regular))
5824         {
5825           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
5826             return FALSE;
5827         }
5828
5829       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
5830       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5831         {
5832           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
5833           if (! info->executable)
5834             {
5835               bfd *sub;
5836               asection *o;
5837
5838               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
5839                    sub = sub->link_next)
5840                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour)
5841                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
5842                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
5843                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
5844                       {
5845                         (*_bfd_error_handler)
5846                           (_("%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
5847                            sub);
5848                         break;
5849                       }
5850
5851               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
5852               return FALSE;
5853             }
5854
5855           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
5856               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
5857             return FALSE;
5858         }
5859       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
5860       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5861         {
5862           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
5863               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
5864             return FALSE;
5865         }
5866       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
5867       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5868         {
5869           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
5870               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
5871             return FALSE;
5872         }
5873
5874       dynstr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
5875       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
5876          these tags.  Strictly, we should be checking each section
5877          individually;  This quick check covers for the case where
5878          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
5879       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5880         {
5881           bfd_size_type strsize;
5882
5883           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
5884           if ((info->emit_hash
5885                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
5886               || (info->emit_gnu_hash
5887                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
5888               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
5889               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
5890               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
5891               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
5892                                               bed->s->sizeof_sym))
5893             return FALSE;
5894         }
5895     }
5896
5897   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
5898      sections.  */
5899   if (bed->elf_backend_size_dynamic_sections
5900       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
5901     return FALSE;
5902
5903   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5904     {
5905       unsigned long section_sym_count;
5906       asection *s;
5907
5908       /* Set up the version definition section.  */
5909       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
5910       BFD_ASSERT (s != NULL);
5911
5912       /* We may have created additional version definitions if we are
5913          just linking a regular application.  */
5914       verdefs = asvinfo.verdefs;
5915
5916       /* Skip anonymous version tag.  */
5917       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
5918         verdefs = verdefs->next;
5919
5920       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
5921         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
5922       else
5923         {
5924           unsigned int cdefs;
5925           bfd_size_type size;
5926           struct bfd_elf_version_tree *t;
5927           bfd_byte *p;
5928           Elf_Internal_Verdef def;
5929           Elf_Internal_Verdaux defaux;
5930           struct bfd_link_hash_entry *bh;
5931           struct elf_link_hash_entry *h;
5932           const char *name;
5933
5934           cdefs = 0;
5935           size = 0;
5936
5937           /* Make space for the base version.  */
5938           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5939           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5940           ++cdefs;
5941
5942           /* Make space for the default version.  */
5943           if (info->create_default_symver)
5944             {
5945               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5946               ++cdefs;
5947             }
5948
5949           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5950             {
5951               struct bfd_elf_version_deps *n;
5952
5953               /* Don't emit base version twice.  */
5954               if (t->vernum == 0)
5955                 continue;
5956
5957               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5958               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5959               ++cdefs;
5960
5961               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5962                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5963             }
5964
5965           s->size = size;
5966           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5967           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
5968             return FALSE;
5969
5970           /* Fill in the version definition section.  */
5971
5972           p = s->contents;
5973
5974           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
5975           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
5976           def.vd_ndx = 1;
5977           def.vd_cnt = 1;
5978           if (info->create_default_symver)
5979             {
5980               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
5981               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
5982             }
5983           else
5984             {
5985               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5986               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5987                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
5988             }
5989
5990           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
5991             {
5992               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5993                                       soname_indx);
5994               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
5995               defaux.vda_name = soname_indx;
5996               name = soname;
5997             }
5998           else
5999             {
6000               bfd_size_type indx;
6001
6002               name = lbasename (output_bfd->filename);
6003               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
6004               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6005                                           name, FALSE);
6006               if (indx == (bfd_size_type) -1)
6007                 return FALSE;
6008               defaux.vda_name = indx;
6009             }
6010           defaux.vda_next = 0;
6011
6012           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6013                                     (Elf_External_Verdef *) p);
6014           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6015           if (info->create_default_symver)
6016             {
6017               /* Add a symbol representing this version.  */
6018               bh = NULL;
6019               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6020                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6021                       0, NULL, FALSE,
6022                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6023                 return FALSE;
6024               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6025               h->non_elf = 0;
6026               h->def_regular = 1;
6027               h->type = STT_OBJECT;
6028               h->verinfo.vertree = NULL;
6029
6030               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6031                 return FALSE;
6032
6033               /* Create a duplicate of the base version with the same
6034                  aux block, but different flags.  */
6035               def.vd_flags = 0;
6036               def.vd_ndx = 2;
6037               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6038               if (verdefs)
6039                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6040                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6041               else
6042                 def.vd_next = 0;
6043               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6044                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6045               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6046             }
6047           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6048                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
6049           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6050
6051           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6052             {
6053               unsigned int cdeps;
6054               struct bfd_elf_version_deps *n;
6055
6056               /* Don't emit the base version twice.  */
6057               if (t->vernum == 0)
6058                 continue;
6059
6060               cdeps = 0;
6061               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6062                 ++cdeps;
6063
6064               /* Add a symbol representing this version.  */
6065               bh = NULL;
6066               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6067                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6068                       0, NULL, FALSE,
6069                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6070                 return FALSE;
6071               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6072               h->non_elf = 0;
6073               h->def_regular = 1;
6074               h->type = STT_OBJECT;
6075               h->verinfo.vertree = t;
6076
6077               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6078                 return FALSE;
6079
6080               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6081               def.vd_flags = 0;
6082               if (t->globals.list == NULL
6083                   && t->locals.list == NULL
6084                   && ! t->used)
6085                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
6086               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
6087               def.vd_cnt = cdeps + 1;
6088               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
6089               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6090               def.vd_next = 0;
6091
6092               /* If a basever node is next, it *must* be the last node in
6093                  the chain, otherwise Verdef construction breaks.  */
6094               if (t->next != NULL && t->next->vernum == 0)
6095                 BFD_ASSERT (t->next->next == NULL);
6096
6097               if (t->next != NULL && t->next->vernum != 0)
6098                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6099                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
6100
6101               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6102                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6103               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6104
6105               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
6106               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6107                                       h->dynstr_index);
6108               defaux.vda_next = 0;
6109               if (t->deps != NULL)
6110                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6111               t->name_indx = defaux.vda_name;
6112
6113               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6114                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
6115               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6116
6117               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6118                 {
6119                   if (n->version_needed == NULL)
6120                     {
6121                       /* This can happen if there was an error in the
6122                          version script.  */
6123                       defaux.vda_name = 0;
6124                     }
6125                   else
6126                     {
6127                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
6128                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6129                                               defaux.vda_name);
6130                     }
6131                   if (n->next == NULL)
6132                     defaux.vda_next = 0;
6133                   else
6134                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6135
6136                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6137                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
6138                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6139                 }
6140             }
6141
6142           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
6143               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
6144             return FALSE;
6145
6146           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
6147         }
6148
6149       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
6150         {
6151           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
6152             return FALSE;
6153         }
6154       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
6155         {
6156           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
6157             return FALSE;
6158         }
6159
6160       if (info->flags_1)
6161         {
6162           if (info->executable)
6163             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
6164                                 | DF_1_NODELETE
6165                                 | DF_1_NOOPEN);
6166           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
6167             return FALSE;
6168         }
6169
6170       /* Work out the size of the version reference section.  */
6171
6172       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
6173       BFD_ASSERT (s != NULL);
6174       {
6175         struct elf_find_verdep_info sinfo;
6176
6177         sinfo.info = info;
6178         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6179         if (sinfo.vers == 0)
6180           sinfo.vers = 1;
6181         sinfo.failed = FALSE;
6182
6183         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6184                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6185                                 &sinfo);
6186         if (sinfo.failed)
6187           return FALSE;
6188
6189         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6190           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6191         else
6192           {
6193             Elf_Internal_Verneed *t;
6194             unsigned int size;
6195             unsigned int crefs;
6196             bfd_byte *p;
6197
6198             /* Build the version dependency section.  */
6199             size = 0;
6200             crefs = 0;
6201             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6202                  t != NULL;
6203                  t = t->vn_nextref)
6204               {
6205                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6206
6207                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6208                 ++crefs;
6209                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6210                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6211               }
6212
6213             s->size = size;
6214             s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6215             if (s->contents == NULL)
6216               return FALSE;
6217
6218             p = s->contents;
6219             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6220                  t != NULL;
6221                  t = t->vn_nextref)
6222               {
6223                 unsigned int caux;
6224                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6225                 bfd_size_type indx;
6226
6227                 caux = 0;
6228                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6229                   ++caux;
6230
6231                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6232                 t->vn_cnt = caux;
6233                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6234                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
6235                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
6236                                             : lbasename (t->vn_bfd->filename),
6237                                             FALSE);
6238                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
6239                   return FALSE;
6240                 t->vn_file = indx;
6241                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6242                 if (t->vn_nextref == NULL)
6243                   t->vn_next = 0;
6244                 else
6245                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6246                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6247
6248                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
6249                                            (Elf_External_Verneed *) p);
6250                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6251
6252                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6253                   {
6254                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6255                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6256                                                 a->vna_nodename, FALSE);
6257                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
6258                       return FALSE;
6259                     a->vna_name = indx;
6260                     if (a->vna_nextptr == NULL)
6261                       a->vna_next = 0;
6262                     else
6263                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6264
6265                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6266                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
6267                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6268                   }
6269               }
6270
6271             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
6272                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
6273               return FALSE;
6274
6275             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6276           }
6277       }
6278
6279       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
6280            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
6281           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6282                                              &section_sym_count) == 0)
6283         {
6284           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
6285           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6286         }
6287     }
6288   return TRUE;
6289 }
6290
6291 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
6292    section symbol for some emitted relocs.  */
6293 void
6294 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6295 {
6296   asection *s;
6297
6298   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6299     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
6300         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6301       {
6302         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6303         break;
6304       }
6305 }
6306
6307 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
6308    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
6309 void
6310 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6311 {
6312   asection *s;
6313
6314   /* Data first, since setting text_index_section changes
6315      _bfd_elf_link_omit_section_dynsym.  */
6316   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6317     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
6318         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6319       {
6320         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
6321         break;
6322       }
6323
6324   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6325     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6326          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6327         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6328       {
6329         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6330         break;
6331       }
6332
6333   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
6334     elf_hash_table (info)->text_index_section
6335       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
6336 }
6337
6338 bfd_boolean
6339 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6340 {
6341   const struct elf_backend_data *bed;
6342
6343   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6344     return TRUE;
6345
6346   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6347   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
6348
6349   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6350     {
6351       bfd *dynobj;
6352       asection *s;
6353       bfd_size_type dynsymcount;
6354       unsigned long section_sym_count;
6355       unsigned int dtagcount;
6356
6357       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6358
6359       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
6360          section symbol for each output section, which come first.
6361          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
6362          followed by the rest of the global symbols.  */
6363
6364       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6365                                                     &section_sym_count);
6366
6367       /* Work out the size of the symbol version section.  */
6368       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
6369       BFD_ASSERT (s != NULL);
6370       if (dynsymcount != 0
6371           && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6372         {
6373           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
6374           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6375           if (s->contents == NULL)
6376             return FALSE;
6377
6378           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
6379             return FALSE;
6380         }
6381
6382       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
6383          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
6384          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
6385          the final symbol table, because until then we do not know the
6386          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
6387          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
6388       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
6389       BFD_ASSERT (s != NULL);
6390       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
6391
6392       if (dynsymcount != 0)
6393         {
6394           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6395           if (s->contents == NULL)
6396             return FALSE;
6397
6398           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.
6399              Clear all the section syms, in case we don't output them all.  */
6400           ++section_sym_count;
6401           memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
6402         }
6403
6404       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
6405
6406       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
6407          computes the hash values for all the names we export.  */
6408       if (info->emit_hash)
6409         {
6410           unsigned long int *hashcodes;
6411           struct hash_codes_info hashinf;
6412           bfd_size_type amt;
6413           unsigned long int nsyms;
6414           size_t bucketcount;
6415           size_t hash_entry_size;
6416
6417           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6418              time store the values in an array so that we could use them for
6419              optimizations.  */
6420           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
6421           hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
6422           if (hashcodes == NULL)
6423             return FALSE;
6424           hashinf.hashcodes = hashcodes;
6425           hashinf.error = FALSE;
6426
6427           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6428           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6429                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
6430           if (hashinf.error)
6431             {
6432               free (hashcodes);
6433               return FALSE;
6434             }
6435
6436           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
6437           bucketcount
6438             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
6439           free (hashcodes);
6440
6441           if (bucketcount == 0)
6442             return FALSE;
6443
6444           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
6445
6446           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
6447           BFD_ASSERT (s != NULL);
6448           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6449           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
6450           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6451           if (s->contents == NULL)
6452             return FALSE;
6453
6454           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
6455           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
6456                    s->contents + hash_entry_size);
6457         }
6458
6459       if (info->emit_gnu_hash)
6460         {
6461           size_t i, cnt;
6462           unsigned char *contents;
6463           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
6464           bfd_size_type amt;
6465           size_t bucketcount;
6466
6467           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
6468
6469           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6470              time store the values in an array so that we could use them for
6471              optimizations.  */
6472           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
6473           cinfo.hashcodes = (long unsigned int *) bfd_malloc (amt);
6474           if (cinfo.hashcodes == NULL)
6475             return FALSE;
6476
6477           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
6478           cinfo.min_dynindx = -1;
6479           cinfo.output_bfd = output_bfd;
6480           cinfo.bed = bed;
6481
6482           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6483           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6484                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
6485           if (cinfo.error)
6486             {
6487               free (cinfo.hashcodes);
6488               return FALSE;
6489             }
6490
6491           bucketcount
6492             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
6493
6494           if (bucketcount == 0)
6495             {
6496               free (cinfo.hashcodes);
6497               return FALSE;
6498             }
6499
6500           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.hash");
6501           BFD_ASSERT (s != NULL);
6502
6503           if (cinfo.nsyms == 0)
6504             {
6505               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
6506               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
6507               free (cinfo.hashcodes);
6508               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
6509               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6510               if (contents == NULL)
6511                 return FALSE;
6512               s->contents = contents;
6513               /* 1 empty bucket.  */
6514               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
6515               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
6516               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
6517               /* Just one word for bitmask.  */
6518               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
6519               /* Only hash fn bloom filter.  */
6520               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
6521               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
6522               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
6523               /* No hashes in the only bucket.  */
6524               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
6525                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
6526             }
6527           else
6528             {
6529               unsigned long int maskwords, maskbitslog2;
6530               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
6531
6532               maskbitslog2 = bfd_log2 (cinfo.nsyms) + 1;
6533               if (maskbitslog2 < 3)
6534                 maskbitslog2 = 5;
6535               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
6536                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
6537               else
6538                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
6539               if (bed->s->arch_size == 64)
6540                 {
6541                   if (maskbitslog2 == 5)
6542                     maskbitslog2 = 6;
6543                   cinfo.shift1 = 6;
6544                 }
6545               else
6546                 cinfo.shift1 = 5;
6547               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
6548               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
6549               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
6550               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
6551               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
6552               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
6553               cinfo.bitmask = (bfd_vma *) bfd_malloc (amt);
6554               if (cinfo.bitmask == NULL)
6555                 {
6556                   free (cinfo.hashcodes);
6557                   return FALSE;
6558                 }
6559
6560               cinfo.counts = (long unsigned int *) (cinfo.bitmask + maskwords);
6561               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
6562               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
6563               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
6564
6565               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
6566               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
6567               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
6568                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
6569
6570               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
6571                 if (cinfo.counts[i] != 0)
6572                   {
6573                     cinfo.indx[i] = cnt;
6574                     cnt += cinfo.counts[i];
6575                   }
6576               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
6577               cinfo.bucketcount = bucketcount;
6578               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
6579
6580               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
6581               s->size += cinfo.maskbits / 8;
6582               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6583               if (contents == NULL)
6584                 {
6585                   free (cinfo.bitmask);
6586                   free (cinfo.hashcodes);
6587                   return FALSE;
6588                 }
6589
6590               s->contents = contents;
6591               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
6592               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
6593               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
6594               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
6595               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
6596
6597               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
6598                 {
6599                   if (cinfo.counts[i] == 0)
6600                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
6601                   else
6602                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
6603                   contents += 4;
6604                 }
6605
6606               cinfo.contents = contents;
6607
6608               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
6609               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6610                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
6611
6612               contents = s->contents + 16;
6613               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
6614                 {
6615                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
6616                            contents);
6617                   contents += bed->s->arch_size / 8;
6618                 }
6619
6620               free (cinfo.bitmask);
6621               free (cinfo.hashcodes);
6622             }
6623         }
6624
6625       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
6626       BFD_ASSERT (s != NULL);
6627
6628       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
6629
6630       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6631
6632       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
6633         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
6634           return FALSE;
6635     }
6636
6637   return TRUE;
6638 }
6639 \f
6640 /* Indicate that we are only retrieving symbol values from this
6641    section.  */
6642
6643 void
6644 _bfd_elf_link_just_syms (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
6645 {
6646   if (is_elf_hash_table (info->hash))
6647     sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS;
6648   _bfd_generic_link_just_syms (sec, info);
6649 }
6650
6651 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
6652
6653 static void
6654 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6655                             asection *sec)
6656 {
6657   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE);
6658   sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_NONE;
6659 }
6660
6661 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
6662
6663 bfd_boolean
6664 _bfd_elf_merge_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
6665 {
6666   bfd *ibfd;
6667   asection *sec;
6668
6669   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6670     return FALSE;
6671
6672   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
6673     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0)
6674       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6675         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
6676             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
6677           {
6678             struct bfd_elf_section_data *secdata;
6679
6680             secdata = elf_section_data (sec);
6681             if (! _bfd_add_merge_section (abfd,
6682                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
6683                                           sec, &secdata->sec_info))
6684               return FALSE;
6685             else if (secdata->sec_info)
6686               sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_MERGE;
6687           }
6688
6689   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
6690     _bfd_merge_sections (abfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
6691                          merge_sections_remove_hook);
6692   return TRUE;
6693 }
6694
6695 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
6696
6697 struct bfd_hash_entry *
6698 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
6699                             struct bfd_hash_table *table,
6700                             const char *string)
6701 {
6702   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
6703      subclass.  */
6704   if (entry == NULL)
6705     {
6706       entry = (struct bfd_hash_entry *)
6707           bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
6708       if (entry == NULL)
6709         return entry;
6710     }
6711
6712   /* Call the allocation method of the superclass.  */
6713   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
6714   if (entry != NULL)
6715     {
6716       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
6717       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
6718
6719       /* Set local fields.  */
6720       ret->indx = -1;
6721       ret->dynindx = -1;
6722       ret->got = htab->init_got_refcount;
6723       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
6724       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
6725                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
6726       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
6727          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
6728          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
6729          reader will have the flag set correctly.  */
6730       ret->non_elf = 1;
6731     }
6732
6733   return entry;
6734 }
6735
6736 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
6737    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
6738
6739 void
6740 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
6741                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
6742                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
6743 {
6744   struct elf_link_hash_table *htab;
6745
6746   /* Copy down any references that we may have already seen to the
6747      symbol which just became indirect.  */
6748
6749   dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
6750   dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
6751   dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
6752   dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
6753   dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
6754   dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
6755
6756   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
6757     return;
6758
6759   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
6760      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
6761   htab = elf_hash_table (info);
6762   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
6763     {
6764       if (dir->got.refcount < 0)
6765         dir->got.refcount = 0;
6766       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
6767       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
6768     }
6769
6770   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
6771     {
6772       if (dir->plt.refcount < 0)
6773         dir->plt.refcount = 0;
6774       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
6775       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
6776     }
6777
6778   if (ind->dynindx != -1)
6779     {
6780       if (dir->dynindx != -1)
6781         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
6782       dir->dynindx = ind->dynindx;
6783       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
6784       ind->dynindx = -1;
6785       ind->dynstr_index = 0;
6786     }
6787 }
6788
6789 void
6790 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
6791                                 struct elf_link_hash_entry *h,
6792                                 bfd_boolean force_local)
6793 {
6794   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
6795   if (h->type != STT_GNU_IFUNC)
6796     {
6797       h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
6798       h->needs_plt = 0;
6799     }
6800   if (force_local)
6801     {
6802       h->forced_local = 1;
6803       if (h->dynindx != -1)
6804         {
6805           h->dynindx = -1;
6806           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6807                                   h->dynstr_index);
6808         }
6809     }
6810 }
6811
6812 /* Initialize an ELF linker hash table.  */
6813
6814 bfd_boolean
6815 _bfd_elf_link_hash_table_init
6816   (struct elf_link_hash_table *table,
6817    bfd *abfd,
6818    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
6819                                       struct bfd_hash_table *,
6820                                       const char *),
6821    unsigned int entsize,
6822    enum elf_target_id target_id)
6823 {
6824   bfd_boolean ret;
6825   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
6826
6827   memset (table, 0, sizeof * table);
6828   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6829   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6830   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6831   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6832   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
6833   table->dynsymcount = 1;
6834
6835   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
6836
6837   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
6838   table->hash_table_id = target_id;
6839
6840   return ret;
6841 }
6842
6843 /* Create an ELF linker hash table.  */
6844
6845 struct bfd_link_hash_table *
6846 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
6847 {
6848   struct elf_link_hash_table *ret;
6849   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
6850
6851   ret = (struct elf_link_hash_table *) bfd_malloc (amt);
6852   if (ret == NULL)
6853     return NULL;
6854
6855   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
6856                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry),
6857                                        GENERIC_ELF_DATA))
6858     {
6859       free (ret);
6860       return NULL;
6861     }
6862
6863   return &ret->root;
6864 }
6865
6866 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
6867    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
6868    entry for a dynamic object.  */
6869
6870 void
6871 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
6872 {
6873   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6874       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6875     elf_dt_name (abfd) = name;
6876 }
6877
6878 int
6879 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
6880 {
6881   int lib_class;
6882   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6883       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6884     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
6885   else
6886     lib_class = 0;
6887   return lib_class;
6888 }
6889
6890 void
6891 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
6892 {
6893   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6894       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6895     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
6896 }
6897
6898 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
6899    the linker ELF emulation code.  */
6900
6901 struct bfd_link_needed_list *
6902 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6903                          struct bfd_link_info *info)
6904 {
6905   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6906     return NULL;
6907   return elf_hash_table (info)->needed;
6908 }
6909
6910 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
6911    hook for the linker ELF emulation code.  */
6912
6913 struct bfd_link_needed_list *
6914 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6915                           struct bfd_link_info *info)
6916 {
6917   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6918     return NULL;
6919   return elf_hash_table (info)->runpath;
6920 }
6921
6922 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
6923    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
6924    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
6925
6926 const char *
6927 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
6928 {
6929   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6930       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6931     return elf_dt_name (abfd);
6932   return NULL;
6933 }
6934
6935 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
6936    the ELF linker emulation code.  */
6937
6938 bfd_boolean
6939 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
6940                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
6941 {
6942   asection *s;
6943   bfd_byte *dynbuf = NULL;
6944   unsigned int elfsec;
6945   unsigned long shlink;
6946   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
6947   size_t extdynsize;
6948   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
6949
6950   *pneeded = NULL;
6951
6952   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
6953       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
6954     return TRUE;
6955
6956   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
6957   if (s == NULL || s->size == 0)
6958     return TRUE;
6959
6960   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
6961     goto error_return;
6962
6963   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
6964   if (elfsec == SHN_BAD)
6965     goto error_return;
6966
6967   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
6968
6969   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
6970   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
6971
6972   extdyn = dynbuf;
6973   extdynend = extdyn + s->size;
6974   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
6975     {
6976       Elf_Internal_Dyn dyn;
6977
6978       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
6979
6980       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
6981         break;
6982
6983       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
6984         {
6985           const char *string;
6986           struct bfd_link_needed_list *l;
6987           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
6988           bfd_size_type amt;
6989
6990           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
6991           if (string == NULL)
6992             goto error_return;
6993
6994           amt = sizeof *l;
6995           l = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
6996           if (l == NULL)
6997             goto error_return;
6998
6999           l->by = abfd;
7000           l->name = string;
7001           l->next = *pneeded;
7002           *pneeded = l;
7003         }
7004     }
7005
7006   free (dynbuf);
7007
7008   return TRUE;
7009
7010  error_return:
7011   if (dynbuf != NULL)
7012     free (dynbuf);
7013   return FALSE;
7014 }
7015
7016 struct elf_symbuf_symbol
7017 {
7018   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
7019   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
7020   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
7021 };
7022
7023 struct elf_symbuf_head
7024 {
7025   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7026   bfd_size_type count;
7027   unsigned int st_shndx;
7028 };
7029
7030 struct elf_symbol
7031 {
7032   union
7033     {
7034       Elf_Internal_Sym *isym;
7035       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7036     } u;
7037   const char *name;
7038 };
7039
7040 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
7041
7042 static int
7043 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
7044 {
7045   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
7046   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
7047
7048   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
7049 }
7050
7051 static int
7052 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
7053 {
7054   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
7055   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
7056   return strcmp (s1->name, s2->name);
7057 }
7058
7059 static struct elf_symbuf_head *
7060 elf_create_symbuf (bfd_size_type symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
7061 {
7062   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
7063   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7064   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
7065   bfd_size_type i, shndx_count, total_size;
7066
7067   indbuf = (Elf_Internal_Sym **) bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
7068   if (indbuf == NULL)
7069     return NULL;
7070
7071   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
7072     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
7073       *ind++ = &isymbuf[i];
7074   indbufend = ind;
7075
7076   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
7077          elf_sort_elf_symbol);
7078
7079   shndx_count = 0;
7080   if (indbufend > indbuf)
7081     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
7082       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
7083         shndx_count++;
7084
7085   total_size = ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
7086                 + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssym));
7087   ssymbuf = (struct elf_symbuf_head *) bfd_malloc (total_size);
7088   if (ssymbuf == NULL)
7089     {
7090       free (indbuf);
7091       return NULL;
7092     }
7093
7094   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count + 1);
7095   ssymbuf->ssym = NULL;
7096   ssymbuf->count = shndx_count;
7097   ssymbuf->st_shndx = 0;
7098   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
7099     {
7100       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
7101         {
7102           ssymhead++;
7103           ssymhead->ssym = ssym;
7104           ssymhead->count = 0;
7105           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
7106         }
7107       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
7108       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
7109       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
7110       ssymhead->count++;
7111     }
7112   BFD_ASSERT ((bfd_size_type) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count
7113               && (((bfd_hostptr_t) ssym - (bfd_hostptr_t) ssymbuf)
7114                   == total_size));
7115
7116   free (indbuf);
7117   return ssymbuf;
7118 }
7119
7120 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
7121    symbols.  */
7122
7123 static bfd_boolean
7124 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
7125                                    struct bfd_link_info *info)
7126 {
7127   bfd *bfd1, *bfd2;
7128   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
7129   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
7130   bfd_size_type symcount1, symcount2;
7131   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
7132   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
7133   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
7134   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
7135   bfd_size_type count1, count2, i;
7136   unsigned int shndx1, shndx2;
7137   bfd_boolean result;
7138
7139   bfd1 = sec1->owner;
7140   bfd2 = sec2->owner;
7141
7142   /* Both sections have to be in ELF.  */
7143   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
7144       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
7145     return FALSE;
7146
7147   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
7148     return FALSE;
7149
7150   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
7151   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
7152   if (shndx1 == SHN_BAD || shndx2 == SHN_BAD)
7153     return FALSE;
7154
7155   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
7156   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
7157   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
7158   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
7159   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
7160   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
7161
7162   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
7163     return FALSE;
7164
7165   result = FALSE;
7166   isymbuf1 = NULL;
7167   isymbuf2 = NULL;
7168   ssymbuf1 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd1)->symbuf;
7169   ssymbuf2 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd2)->symbuf;
7170
7171   if (ssymbuf1 == NULL)
7172     {
7173       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
7174                                        NULL, NULL, NULL);
7175       if (isymbuf1 == NULL)
7176         goto done;
7177
7178       if (!info->reduce_memory_overheads)
7179         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
7180           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
7181     }
7182
7183   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
7184     {
7185       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
7186                                        NULL, NULL, NULL);
7187       if (isymbuf2 == NULL)
7188         goto done;
7189
7190       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
7191         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
7192           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
7193     }
7194
7195   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
7196     {
7197       /* Optimized faster version.  */
7198       bfd_size_type lo, hi, mid;
7199       struct elf_symbol *symp;
7200       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7201
7202       lo = 0;
7203       hi = ssymbuf1->count;
7204       ssymbuf1++;
7205       count1 = 0;
7206       while (lo < hi)
7207         {
7208           mid = (lo + hi) / 2;
7209           if (shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7210             hi = mid;
7211           else if (shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7212             lo = mid + 1;
7213           else
7214             {
7215               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7216               ssymbuf1 += mid;
7217               break;
7218             }
7219         }
7220
7221       lo = 0;
7222       hi = ssymbuf2->count;
7223       ssymbuf2++;
7224       count2 = 0;
7225       while (lo < hi)
7226         {
7227           mid = (lo + hi) / 2;
7228           if (shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7229             hi = mid;
7230           else if (shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7231             lo = mid + 1;
7232           else
7233             {
7234               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7235               ssymbuf2 += mid;
7236               break;
7237             }
7238         }
7239
7240       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7241         goto done;
7242
7243       symtable1 = (struct elf_symbol *)
7244           bfd_malloc (count1 * sizeof (struct elf_symbol));
7245       symtable2 = (struct elf_symbol *)
7246           bfd_malloc (count2 * sizeof (struct elf_symbol));
7247       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7248         goto done;
7249
7250       symp = symtable1;
7251       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
7252            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7253         {
7254           symp->u.ssym = ssym;
7255           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
7256                                                         hdr1->sh_link,
7257                                                         ssym->st_name);
7258         }
7259
7260       symp = symtable2;
7261       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
7262            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7263         {
7264           symp->u.ssym = ssym;
7265           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
7266                                                         hdr2->sh_link,
7267                                                         ssym->st_name);
7268         }
7269
7270       /* Sort symbol by name.  */
7271       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7272              elf_sym_name_compare);
7273       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7274              elf_sym_name_compare);
7275
7276       for (i = 0; i < count1; i++)
7277         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7278         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
7279             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
7280             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7281           goto done;
7282
7283       result = TRUE;
7284       goto done;
7285     }
7286
7287   symtable1 = (struct elf_symbol *)
7288       bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
7289   symtable2 = (struct elf_symbol *)
7290       bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
7291   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7292     goto done;
7293
7294   /* Count definitions in the section.  */
7295   count1 = 0;
7296   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
7297     if (isym->st_shndx == shndx1)
7298       symtable1[count1++].u.isym = isym;
7299
7300   count2 = 0;
7301   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
7302     if (isym->st_shndx == shndx2)
7303       symtable2[count2++].u.isym = isym;
7304
7305   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7306     goto done;
7307
7308   for (i = 0; i < count1; i++)
7309     symtable1[i].name
7310       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
7311                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
7312
7313   for (i = 0; i < count2; i++)
7314     symtable2[i].name
7315       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
7316                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
7317
7318   /* Sort symbol by name.  */
7319   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7320          elf_sym_name_compare);
7321   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7322          elf_sym_name_compare);
7323
7324   for (i = 0; i < count1; i++)
7325     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7326     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
7327         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
7328         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7329       goto done;
7330
7331   result = TRUE;
7332
7333 done:
7334   if (symtable1)
7335     free (symtable1);
7336   if (symtable2)
7337     free (symtable2);
7338   if (isymbuf1)
7339     free (isymbuf1);
7340   if (isymbuf2)
7341     free (isymbuf2);
7342
7343   return result;
7344 }
7345
7346 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
7347
7348 bfd_boolean
7349 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
7350                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
7351 {
7352   if (asec == NULL
7353       || bsec == NULL
7354       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7355       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7356     return TRUE;
7357
7358   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
7359 }
7360 \f
7361 /* Final phase of ELF linker.  */
7362
7363 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
7364
7365 struct elf_final_link_info
7366 {
7367   /* General link information.  */
7368   struct bfd_link_info *info;
7369   /* Output BFD.  */
7370   bfd *output_bfd;
7371   /* Symbol string table.  */
7372   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
7373   /* .dynsym section.  */
7374   asection *dynsym_sec;
7375   /* .hash section.  */
7376   asection *hash_sec;
7377   /* symbol version section (.gnu.version).  */
7378   asection *symver_sec;
7379   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
7380   bfd_byte *contents;
7381   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
7382   void *external_relocs;
7383   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
7384   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7385   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
7386      BFD.  */
7387   bfd_byte *external_syms;
7388   /* And a buffer for symbol section indices.  */
7389   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7390   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
7391      BFD.  */
7392   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
7393   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
7394      of any input BFD.  */
7395   long *indices;
7396   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
7397      symbol of any input BFD.  */
7398   asection **sections;
7399   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
7400   bfd_byte *symbuf;
7401   /* And one for symbol section indices.  */
7402   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
7403   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
7404   size_t symbuf_count;
7405   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
7406   size_t symbuf_size;
7407   /* And same for symshndxbuf.  */
7408   size_t shndxbuf_size;
7409 };
7410
7411 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
7412
7413 struct elf_outext_info
7414 {
7415   bfd_boolean failed;
7416   bfd_boolean localsyms;
7417   struct elf_final_link_info *finfo;
7418 };
7419
7420
7421 /* Support for evaluating a complex relocation.
7422
7423    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
7424    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
7425    relocations themselves.
7426
7427    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
7428    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
7429    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
7430    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
7431
7432    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
7433    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
7434    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
7435    addend field.  The symbol mangling format is:
7436
7437    <node> := <literal>
7438           |  <unary-operator> ':' <node>
7439           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
7440           ;
7441
7442    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
7443              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
7444              |  '#' <hexdigits>
7445              ;
7446
7447    <binary-operator> := as in C
7448    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
7449
7450 static void
7451 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
7452                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7453                   size_t locsymcount,
7454                   size_t symidx,
7455                   bfd_vma val)
7456 {
7457   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7458   struct elf_link_hash_entry *h;
7459   size_t extsymoff = locsymcount;
7460
7461   if (symidx < locsymcount)
7462     {
7463       Elf_Internal_Sym *sym;
7464
7465       sym = isymbuf + symidx;
7466       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
7467         {
7468           /* It is a local symbol: move it to the
7469              "absolute" section and give it a value.  */
7470           sym->st_shndx = SHN_ABS;
7471           sym->st_value = val;
7472           return;
7473         }
7474       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
7475       extsymoff = 0;
7476     }
7477
7478   /* It is a global symbol: set its link type
7479      to "defined" and give it a value.  */
7480
7481   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
7482   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
7483   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7484          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7485     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7486   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
7487   h->root.u.def.value = val;
7488   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
7489 }
7490
7491 static bfd_boolean
7492 resolve_symbol (const char *name,
7493                 bfd *input_bfd,
7494                 struct elf_final_link_info *finfo,
7495                 bfd_vma *result,
7496                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7497                 size_t locsymcount)
7498 {
7499   Elf_Internal_Sym *sym;
7500   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
7501   const char *candidate = NULL;
7502   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7503   size_t i;
7504
7505   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7506
7507   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
7508     {
7509       sym = isymbuf + i;
7510
7511       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
7512         continue;
7513
7514       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
7515                                                    symtab_hdr->sh_link,
7516                                                    sym->st_name);
7517 #ifdef DEBUG
7518       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
7519               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
7520 #endif
7521       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
7522         {
7523           asection *sec = finfo->sections [i];
7524
7525           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
7526           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
7527 #ifdef DEBUG
7528           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
7529                   (unsigned long) *result);
7530 #endif
7531           return TRUE;
7532         }
7533     }
7534
7535   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
7536   global_entry = bfd_link_hash_lookup (finfo->info->hash, name,
7537                                        FALSE, FALSE, TRUE);
7538   if (!global_entry)
7539     return FALSE;
7540
7541   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
7542       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
7543     {
7544       *result = (global_entry->u.def.value
7545                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
7546                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
7547 #ifdef DEBUG
7548       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
7549               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
7550 #endif
7551       return TRUE;
7552     }
7553
7554   return FALSE;
7555 }
7556
7557 static bfd_boolean
7558 resolve_section (const char *name,
7559                  asection *sections,
7560                  bfd_vma *result)
7561 {
7562   asection *curr;
7563   unsigned int len;
7564
7565   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7566     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
7567       {
7568         *result = curr->vma;
7569         return TRUE;
7570       }
7571
7572   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
7573   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7574     {
7575       len = strlen (curr->name);
7576       if (len > strlen (name))
7577         continue;
7578
7579       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
7580         {
7581           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
7582             {
7583               *result = curr->vma + curr->size;
7584               return TRUE;
7585             }
7586
7587           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
7588         }
7589     }
7590
7591   return FALSE;
7592 }
7593
7594 static void
7595 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
7596 {
7597   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
7598                       reftype, name);
7599 }
7600
7601 static bfd_boolean
7602 eval_symbol (bfd_vma *result,
7603              const char **symp,
7604              bfd *input_bfd,
7605              struct elf_final_link_info *finfo,
7606              bfd_vma dot,
7607              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7608              size_t locsymcount,
7609              int signed_p)
7610 {
7611   size_t len;
7612   size_t symlen;
7613   bfd_vma a;
7614   bfd_vma b;
7615   char symbuf[4096];
7616   const char *sym = *symp;
7617   const char *symend;
7618   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
7619
7620   len = strlen (sym);
7621   symend = sym + len;
7622
7623   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
7624     {
7625       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7626       return FALSE;
7627     }
7628
7629   switch (* sym)
7630     {
7631     case '.':
7632       *result = dot;
7633       *symp = sym + 1;
7634       return TRUE;
7635
7636     case '#':
7637       ++sym;
7638       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
7639       return TRUE;
7640
7641     case 'S':
7642       symbol_is_section = TRUE;
7643     case 's':
7644       ++sym;
7645       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
7646       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
7647
7648       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
7649         {
7650           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7651           return FALSE;
7652         }
7653
7654       memcpy (symbuf, sym, symlen);
7655       symbuf[symlen] = '\0';
7656       *symp = sym + symlen;
7657
7658       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
7659          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
7660          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
7661          section", and likewise with symbol.  */
7662
7663       if (symbol_is_section)
7664         {
7665           if (!resolve_section (symbuf, finfo->output_bfd->sections, result)
7666               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, finfo, result,
7667                                   isymbuf, locsymcount))
7668             {
7669               undefined_reference ("section", symbuf);
7670               return FALSE;
7671             }
7672         }
7673       else
7674         {
7675           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, finfo, result,
7676                                isymbuf, locsymcount)
7677               && !resolve_section (symbuf, finfo->output_bfd->sections,
7678                                    result))
7679             {
7680               undefined_reference ("symbol", symbuf);
7681               return FALSE;
7682             }
7683         }
7684
7685       return TRUE;
7686
7687       /* All that remains are operators.  */
7688
7689 #define UNARY_OP(op)                                            \
7690   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7691     {                                                           \
7692       sym += strlen (#op);                                      \
7693       if (*sym == ':')                                          \
7694         ++sym;                                                  \
7695       *symp = sym;                                              \
7696       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7697                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7698         return FALSE;                                           \
7699       if (signed_p)                                             \
7700         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
7701       else                                                      \
7702         *result = op a;                                         \
7703       return TRUE;                                              \
7704     }
7705
7706 #define BINARY_OP(op)                                           \
7707   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7708     {                                                           \
7709       sym += strlen (#op);                                      \
7710       if (*sym == ':')                                          \
7711         ++sym;                                                  \
7712       *symp = sym;                                              \
7713       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7714                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7715         return FALSE;                                           \
7716       ++*symp;                                                  \
7717       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7718                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7719         return FALSE;                                           \
7720       if (signed_p)                                             \
7721         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
7722       else                                                      \
7723         *result = a op b;                                       \
7724       return TRUE;                                              \
7725     }
7726
7727     default:
7728       UNARY_OP  (0-);
7729       BINARY_OP (<<);
7730       BINARY_OP (>>);
7731       BINARY_OP (==);
7732       BINARY_OP (!=);
7733       BINARY_OP (<=);
7734       BINARY_OP (>=);
7735       BINARY_OP (&&);
7736       BINARY_OP (||);
7737       UNARY_OP  (~);
7738       UNARY_OP  (!);
7739       BINARY_OP (*);
7740       BINARY_OP (/);
7741       BINARY_OP (%);
7742       BINARY_OP (^);
7743       BINARY_OP (|);
7744       BINARY_OP (&);
7745       BINARY_OP (+);
7746       BINARY_OP (-);
7747       BINARY_OP (<);
7748       BINARY_OP (>);
7749 #undef UNARY_OP
7750 #undef BINARY_OP
7751       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
7752       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7753       return FALSE;
7754     }
7755 }
7756
7757 static void
7758 put_value (bfd_vma size,
7759            unsigned long chunksz,
7760            bfd *input_bfd,
7761            bfd_vma x,
7762            bfd_byte *location)
7763 {
7764   location += (size - chunksz);
7765
7766   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz, x >>= (chunksz * 8))
7767     {
7768       switch (chunksz)
7769         {
7770         default:
7771         case 0:
7772           abort ();
7773         case 1:
7774           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
7775           break;
7776         case 2:
7777           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
7778           break;
7779         case 4:
7780           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
7781           break;
7782         case 8:
7783 #ifdef BFD64
7784           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
7785 #else
7786           abort ();
7787 #endif
7788           break;
7789         }
7790     }
7791 }
7792
7793 static bfd_vma
7794 get_value (bfd_vma size,
7795            unsigned long chunksz,
7796            bfd *input_bfd,
7797            bfd_byte *location)
7798 {
7799   bfd_vma x = 0;
7800
7801   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
7802     {
7803       switch (chunksz)
7804         {
7805         default:
7806         case 0:
7807           abort ();
7808         case 1:
7809           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
7810           break;
7811         case 2:
7812           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
7813           break;
7814         case 4:
7815           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
7816           break;
7817         case 8:
7818 #ifdef BFD64
7819           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
7820 #else
7821           abort ();
7822 #endif
7823           break;
7824         }
7825     }
7826   return x;
7827 }
7828
7829 static void
7830 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
7831                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
7832                        unsigned long *len,     /* in bits */
7833                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
7834                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
7835                        unsigned long *lsb0_p,
7836                        unsigned long *signed_p,
7837                        unsigned long *trunc_p,
7838                        unsigned long encoded)
7839 {
7840   * start     =  encoded        & 0x3F;
7841   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
7842   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
7843   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
7844   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
7845   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
7846   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
7847   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
7848 }
7849
7850 bfd_reloc_status_type
7851 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
7852                                     asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
7853                                     bfd_byte *contents,
7854                                     Elf_Internal_Rela *rel,
7855                                     bfd_vma relocation)
7856 {
7857   bfd_vma shift, x, mask;
7858   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
7859   bfd_reloc_status_type r;
7860
7861   /*  Perform this reloc, since it is complex.
7862       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
7863       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
7864       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
7865       word size, etc) encoded within it.).  */
7866
7867   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
7868                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
7869                          &trunc_p, rel->r_addend);
7870
7871   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
7872
7873   if (lsb0_p)
7874     shift = (start + 1) - len;
7875   else
7876     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
7877
7878   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7879   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd, contents + rel->r_offset);
7880
7881 #ifdef DEBUG
7882   printf ("Doing complex reloc: "
7883           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
7884           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
7885           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
7886           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
7887           oplen, x, mask,  relocation);
7888 #endif
7889
7890   r = bfd_reloc_ok;
7891   if (! trunc_p)
7892     /* Now do an overflow check.  */
7893     r = bfd_check_overflow ((signed_p
7894                              ? complain_overflow_signed
7895                              : complain_overflow_unsigned),
7896                             len, 0, (8 * wordsz),
7897                             relocation);
7898
7899   /* Do the deed.  */
7900   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
7901
7902 #ifdef DEBUG
7903   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
7904           "         shifted mask: %8.8lx\n"
7905           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
7906           "               result: %8.8lx\n",
7907           relocation, (mask << shift),
7908           ((relocation & mask) << shift), x);
7909 #endif
7910   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7911   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
7912   return r;
7913 }
7914
7915 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
7916    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
7917    referenced must be updated.  Update all the relocations found in
7918    RELDATA.  */
7919
7920 static void
7921 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
7922                         struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
7923 {
7924   unsigned int i;
7925   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7926   bfd_byte *erela;
7927   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
7928   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
7929   bfd_vma r_type_mask;
7930   int r_sym_shift;
7931   unsigned int count = reldata->count;
7932   struct elf_link_hash_entry **rel_hash = reldata->hashes;
7933
7934   if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
7935     {
7936       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
7937       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
7938     }
7939   else if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
7940     {
7941       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
7942       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
7943     }
7944   else
7945     abort ();
7946
7947   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
7948     abort ();
7949
7950   if (bed->s->arch_size == 32)
7951     {
7952       r_type_mask = 0xff;
7953       r_sym_shift = 8;
7954     }
7955   else
7956     {
7957       r_type_mask = 0xffffffff;
7958       r_sym_shift = 32;
7959     }
7960
7961   erela = reldata->hdr->contents;
7962   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += reldata->hdr->sh_entsize)
7963     {
7964       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
7965       unsigned int j;
7966
7967       if (*rel_hash == NULL)
7968         continue;
7969
7970       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
7971
7972       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
7973       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
7974         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
7975                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
7976       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
7977     }
7978 }
7979
7980 struct elf_link_sort_rela
7981 {
7982   union {
7983     bfd_vma offset;
7984     bfd_vma sym_mask;
7985   } u;
7986   enum elf_reloc_type_class type;
7987   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
7988   Elf_Internal_Rela rela[1];
7989 };
7990
7991 static int
7992 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
7993 {
7994   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
7995   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
7996   int relativea, relativeb;
7997
7998   relativea = a->type == reloc_class_relative;
7999   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
8000
8001   if (relativea < relativeb)
8002     return 1;
8003   if (relativea > relativeb)
8004     return -1;
8005   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8006     return -1;
8007   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8008     return 1;
8009   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8010     return -1;
8011   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8012     return 1;
8013   return 0;
8014 }
8015
8016 static int
8017 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
8018 {
8019   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8020   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8021   int copya, copyb;
8022
8023   if (a->u.offset < b->u.offset)
8024     return -1;
8025   if (a->u.offset > b->u.offset)
8026     return 1;
8027   copya = (a->type == reloc_class_copy) * 2 + (a->type == reloc_class_plt);
8028   copyb = (b->type == reloc_class_copy) * 2 + (b->type == reloc_class_plt);
8029   if (copya < copyb)
8030     return -1;
8031   if (copya > copyb)
8032     return 1;
8033   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8034     return -1;
8035   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8036     return 1;
8037   return 0;
8038 }
8039
8040 static size_t
8041 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
8042 {
8043   asection *dynamic_relocs;
8044   asection *rela_dyn;
8045   asection *rel_dyn;
8046   bfd_size_type count, size;
8047   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
8048   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
8049   struct elf_link_sort_rela *sq;
8050   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8051   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8052   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8053   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8054   struct bfd_link_order *lo;
8055   bfd_vma r_sym_mask;
8056   bfd_boolean use_rela;
8057
8058   /* Find a dynamic reloc section.  */
8059   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
8060   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
8061   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
8062       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8063     {
8064       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
8065
8066       /* This is just here to stop gcc from complaining.
8067          It's initialization checking code is not perfect.  */
8068       use_rela = TRUE;
8069
8070       /* Both sections are present.  Examine the sizes
8071          of the indirect sections to help us choose.  */
8072       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8073         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8074           {
8075             asection *o = lo->u.indirect.section;
8076
8077             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8078               {
8079                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8080                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8081                      It is of no help to us.  */
8082                   ;
8083                 else
8084                   {
8085                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8086                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8087                       {
8088                         _bfd_error_handler
8089                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8090                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8091                         return 0;
8092                       }
8093                     else
8094                       {
8095                         use_rela = TRUE;
8096                         use_rela_initialised = TRUE;
8097                       }
8098                   }
8099               }
8100             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8101               {
8102                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8103                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8104                   {
8105                     _bfd_error_handler
8106                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8107                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8108                     return 0;
8109                   }
8110                 else
8111                   {
8112                     use_rela = FALSE;
8113                     use_rela_initialised = TRUE;
8114                   }
8115               }
8116             else
8117               {
8118                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8119                 _bfd_error_handler
8120                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8121                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8122                 return 0;
8123               }
8124           }
8125
8126       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8127         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8128           {
8129             asection *o = lo->u.indirect.section;
8130
8131             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8132               {
8133                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8134                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8135                      It is of no help to us.  */
8136                   ;
8137                 else
8138                   {
8139                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8140                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8141                       {
8142                         _bfd_error_handler
8143                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8144                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8145                         return 0;
8146                       }
8147                     else
8148                       {
8149                         use_rela = TRUE;
8150                         use_rela_initialised = TRUE;
8151                       }
8152                   }
8153               }
8154             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8155               {
8156                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8157                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8158                   {
8159                     _bfd_error_handler
8160                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8161                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8162                     return 0;
8163                   }
8164                 else
8165                   {
8166                     use_rela = FALSE;
8167                     use_rela_initialised = TRUE;
8168                   }
8169               }
8170             else
8171               {
8172                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8173                 _bfd_error_handler
8174                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8175                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8176                 return 0;
8177               }
8178           }
8179
8180       if (! use_rela_initialised)
8181         /* Make a guess.  */
8182         use_rela = TRUE;
8183     }
8184   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
8185     use_rela = TRUE;
8186   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8187     use_rela = FALSE;
8188   else
8189     return 0;
8190
8191   if (use_rela)
8192     {
8193       dynamic_relocs = rela_dyn;
8194       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
8195       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8196       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8197     }
8198   else
8199     {
8200       dynamic_relocs = rel_dyn;
8201       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
8202       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8203       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8204     }
8205
8206   size = 0;
8207   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8208     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8209       size += lo->u.indirect.section->size;
8210
8211   if (size != dynamic_relocs->size)
8212     return 0;
8213
8214   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
8215               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8216
8217   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
8218   if (count == 0)
8219     return 0;
8220   sort = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (sort_elt * count);
8221
8222   if (sort == NULL)
8223     {
8224       (*info->callbacks->warning)
8225         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
8226       return 0;
8227     }
8228
8229   if (bed->s->arch_size == 32)
8230     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
8231   else
8232     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
8233
8234   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8235     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8236       {
8237         bfd_byte *erel, *erelend;
8238         asection *o = lo->u.indirect.section;
8239
8240         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
8241           {
8242             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
8243                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
8244                relocs in this case.  */
8245             free (sort);
8246             return 0;
8247           }
8248         erel = o->contents;
8249         erelend = o->contents + o->size;
8250         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8251         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8252
8253         while (erel < erelend)
8254           {
8255             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8256
8257             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
8258             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (s->rela);
8259             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
8260             p += sort_elt;
8261             erel += ext_size;
8262           }
8263       }
8264
8265   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
8266
8267   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
8268     {
8269       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8270       if (s->type != reloc_class_relative)
8271         break;
8272     }
8273   ret = i;
8274   s_non_relative = p;
8275
8276   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
8277   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
8278     {
8279       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8280       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
8281         sq = sp;
8282       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
8283     }
8284
8285   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
8286
8287   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8288     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8289       {
8290         bfd_byte *erel, *erelend;
8291         asection *o = lo->u.indirect.section;
8292
8293         erel = o->contents;
8294         erelend = o->contents + o->size;
8295         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8296         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8297         while (erel < erelend)
8298           {
8299             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8300             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
8301             p += sort_elt;
8302             erel += ext_size;
8303           }
8304       }
8305
8306   free (sort);
8307   *psec = dynamic_relocs;
8308   return ret;
8309 }
8310
8311 /* Flush the output symbols to the file.  */
8312
8313 static bfd_boolean
8314 elf_link_flush_output_syms (struct elf_final_link_info *finfo,
8315                             const struct elf_backend_data *bed)
8316 {
8317   if (finfo->symbuf_count > 0)
8318     {
8319       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8320       file_ptr pos;
8321       bfd_size_type amt;
8322
8323       hdr = &elf_tdata (finfo->output_bfd)->symtab_hdr;
8324       pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
8325       amt = finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8326       if (bfd_seek (finfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
8327           || bfd_bwrite (finfo->symbuf, amt, finfo->output_bfd) != amt)
8328         return FALSE;
8329
8330       hdr->sh_size += amt;
8331       finfo->symbuf_count = 0;
8332     }
8333
8334   return TRUE;
8335 }
8336
8337 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
8338
8339 static int
8340 elf_link_output_sym (struct elf_final_link_info *finfo,
8341                      const char *name,
8342                      Elf_Internal_Sym *elfsym,
8343                      asection *input_sec,
8344                      struct elf_link_hash_entry *h)
8345 {
8346   bfd_byte *dest;
8347   Elf_External_Sym_Shndx *destshndx;
8348   int (*output_symbol_hook)
8349     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
8350      struct elf_link_hash_entry *);
8351   const struct elf_backend_data *bed;
8352
8353   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
8354   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
8355   if (output_symbol_hook != NULL)
8356     {
8357       int ret = (*output_symbol_hook) (finfo->info, name, elfsym, input_sec, h);
8358       if (ret != 1)
8359         return ret;
8360     }
8361
8362   if (name == NULL || *name == '\0')
8363     elfsym->st_name = 0;
8364   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
8365     elfsym->st_name = 0;
8366   else
8367     {
8368       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (finfo->symstrtab,
8369                                                             name, TRUE, FALSE);
8370       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
8371         return 0;
8372     }
8373
8374   if (finfo->symbuf_count >= finfo->symbuf_size)
8375     {
8376       if (! elf_link_flush_output_syms (finfo, bed))
8377         return 0;
8378     }
8379
8380   dest = finfo->symbuf + finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8381   destshndx = finfo->symshndxbuf;
8382   if (destshndx != NULL)
8383     {
8384       if (bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) >= finfo->shndxbuf_size)
8385         {
8386           bfd_size_type amt;
8387
8388           amt = finfo->shndxbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
8389           destshndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_realloc (destshndx,
8390                                                               amt * 2);
8391           if (destshndx == NULL)
8392             return 0;
8393           finfo->symshndxbuf = destshndx;
8394           memset ((char *) destshndx + amt, 0, amt);
8395           finfo->shndxbuf_size *= 2;
8396         }
8397       destshndx += bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
8398     }
8399
8400   bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, elfsym, dest, destshndx);
8401   finfo->symbuf_count += 1;
8402   bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) += 1;
8403
8404   return 1;
8405 }
8406
8407 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
8408
8409 static bfd_boolean
8410 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
8411 {
8412   if (sym->st_shndx >= (SHN_LORESERVE & 0xffff)
8413       && sym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
8414     {
8415       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
8416          beyond 64k.  */
8417       (*_bfd_error_handler)
8418         (_("%B: Too many sections: %d (>= %d)"),
8419          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE & 0xffff);
8420       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8421       return FALSE;
8422     }
8423   return TRUE;
8424 }
8425
8426 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
8427    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
8428    versioned symbol that would normally require an explicit version.
8429    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
8430    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
8431
8432 static bfd_boolean
8433 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
8434                                  const struct elf_backend_data *bed,
8435                                  struct elf_link_hash_entry *h)
8436 {
8437   bfd *abfd;
8438   struct elf_link_loaded_list *loaded;
8439
8440   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
8441     return FALSE;
8442
8443   switch (h->root.type)
8444     {
8445     default:
8446       abfd = NULL;
8447       break;
8448
8449     case bfd_link_hash_undefined:
8450     case bfd_link_hash_undefweak:
8451       abfd = h->root.u.undef.abfd;
8452       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
8453           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
8454         return FALSE;
8455       break;
8456
8457     case bfd_link_hash_defined:
8458     case bfd_link_hash_defweak:
8459       abfd = h->root.u.def.section->owner;
8460       break;
8461
8462     case bfd_link_hash_common:
8463       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
8464       break;
8465     }
8466   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
8467
8468   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
8469        loaded != NULL;
8470        loaded = loaded->next)
8471     {
8472       bfd *input;
8473       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8474       bfd_size_type symcount;
8475       bfd_size_type extsymcount;
8476       bfd_size_type extsymoff;
8477       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
8478       Elf_Internal_Sym *isym;
8479       Elf_Internal_Sym *isymend;
8480       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8481       Elf_External_Versym *ever;
8482       Elf_External_Versym *extversym;
8483
8484       input = loaded->abfd;
8485
8486       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
8487       if (input == abfd
8488           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
8489           || elf_dynversym (input) == 0)
8490         continue;
8491
8492       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
8493
8494       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8495       if (elf_bad_symtab (input))
8496         {
8497           extsymcount = symcount;
8498           extsymoff = 0;
8499         }
8500       else
8501         {
8502           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
8503           extsymoff = hdr->sh_info;
8504         }
8505
8506       if (extsymcount == 0)
8507         continue;
8508
8509       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
8510                                       NULL, NULL, NULL);
8511       if (isymbuf == NULL)
8512         return FALSE;
8513
8514       /* Read in any version definitions.  */
8515       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
8516       extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
8517       if (extversym == NULL)
8518         goto error_ret;
8519
8520       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8521           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
8522               != versymhdr->sh_size))
8523         {
8524           free (extversym);
8525         error_ret:
8526           free (isymbuf);
8527           return FALSE;
8528         }
8529
8530       ever = extversym + extsymoff;
8531       isymend = isymbuf + extsymcount;
8532       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
8533         {
8534           const char *name;
8535           Elf_Internal_Versym iver;
8536           unsigned short version_index;
8537
8538           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
8539               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8540             continue;
8541
8542           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
8543                                                   hdr->sh_link,
8544                                                   isym->st_name);
8545           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
8546             continue;
8547
8548           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
8549
8550           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
8551               && !(h->def_regular
8552                    && h->forced_local))
8553             {
8554               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
8555                  have provided a definition for the undefined sym unless
8556                  it is defined in a non-shared object and forced local.
8557                */
8558               abort ();
8559             }
8560
8561           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
8562           if (version_index == 1 || version_index == 2)
8563             {
8564               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
8565               free (extversym);
8566               free (isymbuf);
8567               return TRUE;
8568             }
8569         }
8570
8571       free (extversym);
8572       free (isymbuf);
8573     }
8574
8575   return FALSE;
8576 }
8577
8578 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
8579    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
8580    we go through the symbol table twice.  The first time we output
8581    anything that might have been forced to local scope in a version
8582    script.  The second time we output the symbols that are still
8583    global symbols.  */
8584
8585 static bfd_boolean
8586 elf_link_output_extsym (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
8587 {
8588   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
8589   struct elf_final_link_info *finfo = eoinfo->finfo;
8590   bfd_boolean strip;
8591   Elf_Internal_Sym sym;
8592   asection *input_sec;
8593   const struct elf_backend_data *bed;
8594   long indx;
8595   int ret;
8596
8597   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8598     {
8599       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8600       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
8601         return TRUE;
8602     }
8603
8604   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
8605   if (eoinfo->localsyms)
8606     {
8607       if (!h->forced_local)
8608         return TRUE;
8609     }
8610   else
8611     {
8612       if (h->forced_local)
8613         return TRUE;
8614     }
8615
8616   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
8617
8618   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8619     {
8620       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
8621          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
8622          references in regular files have already been handled unless
8623          they are in unreferenced sections which are removed by garbage
8624          collection).  */
8625       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
8626
8627       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
8628          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
8629       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
8630         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
8631
8632       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
8633       if (!ignore_undef
8634           && h->ref_dynamic
8635           && (!h->ref_regular || finfo->info->gc_sections)
8636           && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h)
8637           && finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
8638         {
8639           if (! (finfo->info->callbacks->undefined_symbol
8640                  (finfo->info, h->root.root.string,
8641                   h->ref_regular ? NULL : h->root.u.undef.abfd,
8642                   NULL, 0, finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs == RM_GENERATE_ERROR)))
8643             {
8644               eoinfo->failed = TRUE;
8645               return FALSE;
8646             }
8647         }
8648     }
8649
8650   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
8651      shared libraries.  */
8652   if (! finfo->info->relocatable
8653       && (! finfo->info->shared)
8654       && h->forced_local
8655       && h->ref_dynamic
8656       && !h->dynamic_def
8657       && !h->dynamic_weak
8658       && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h))
8659     {
8660       (*_bfd_error_handler)
8661         (_("%B: %s symbol `%s' in %B is referenced by DSO"),
8662          finfo->output_bfd,
8663          h->root.u.def.section == bfd_abs_section_ptr
8664          ? finfo->output_bfd : h->root.u.def.section->owner,
8665          ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
8666          ? "internal"
8667          : ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
8668          ? "hidden" : "local",
8669          h->root.root.string);
8670       eoinfo->failed = TRUE;
8671       return FALSE;
8672     }
8673
8674   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
8675      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
8676      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
8677      output it.  */
8678   if (h->indx == -2)
8679     strip = FALSE;
8680   else if ((h->def_dynamic
8681             || h->ref_dynamic
8682             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
8683            && !h->def_regular
8684            && !h->ref_regular)
8685     strip = TRUE;
8686   else if (finfo->info->strip == strip_all)
8687     strip = TRUE;
8688   else if (finfo->info->strip == strip_some
8689            && bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash,
8690                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
8691     strip = TRUE;
8692   else if (finfo->info->strip_discarded
8693            && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
8694                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8695            && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
8696     strip = TRUE;
8697   else
8698     strip = FALSE;
8699
8700   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
8701      nothing else to do unless it is a forced local symbol or a
8702      STT_GNU_IFUNC symbol.  */
8703   if (strip
8704       && h->dynindx == -1
8705       && h->type != STT_GNU_IFUNC
8706       && !h->forced_local)
8707     return TRUE;
8708
8709   sym.st_value = 0;
8710   sym.st_size = h->size;
8711   sym.st_other = h->other;
8712   if (h->forced_local)
8713     {
8714       sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
8715       /* Turn off visibility on local symbol.  */
8716       sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
8717     }
8718   else if (h->unique_global)
8719     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GNU_UNIQUE, h->type);
8720   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
8721            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8722     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
8723   else
8724     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
8725
8726   switch (h->root.type)
8727     {
8728     default:
8729     case bfd_link_hash_new:
8730     case bfd_link_hash_warning:
8731       abort ();
8732       return FALSE;
8733
8734     case bfd_link_hash_undefined:
8735     case bfd_link_hash_undefweak:
8736       input_sec = bfd_und_section_ptr;
8737       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8738       break;
8739
8740     case bfd_link_hash_defined:
8741     case bfd_link_hash_defweak:
8742       {
8743         input_sec = h->root.u.def.section;
8744         if (input_sec->output_section != NULL)
8745           {
8746             sym.st_shndx =
8747               _bfd_elf_section_from_bfd_section (finfo->output_bfd,
8748                                                  input_sec->output_section);
8749             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
8750               {
8751                 (*_bfd_error_handler)
8752                   (_("%B: could not find output section %A for input section %A"),
8753                    finfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
8754                 eoinfo->failed = TRUE;
8755                 return FALSE;
8756               }
8757
8758             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
8759                but in nonrelocatable files they are virtual
8760                addresses.  */
8761             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
8762             if (! finfo->info->relocatable)
8763               {
8764                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
8765                 if (h->type == STT_TLS)
8766                   {
8767                     asection *tls_sec = elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec;
8768                     if (tls_sec != NULL)
8769                       sym.st_value -= tls_sec->vma;
8770                     else
8771                       {
8772                         /* The TLS section may have been garbage collected.  */
8773                         BFD_ASSERT (finfo->info->gc_sections
8774                                     && !input_sec->gc_mark);
8775                       }
8776                   }
8777               }
8778           }
8779         else
8780           {
8781             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
8782                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
8783             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8784             input_sec = bfd_und_section_ptr;
8785           }
8786       }
8787       break;
8788
8789     case bfd_link_hash_common:
8790       input_sec = h->root.u.c.p->section;
8791       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
8792       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
8793       break;
8794
8795     case bfd_link_hash_indirect:
8796       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
8797          to the decorated version of the name.  For example, if the
8798          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
8799          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
8800          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
8801          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
8802       return TRUE;
8803     }
8804
8805   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
8806      and also to finish up anything that needs to be done for this
8807      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
8808      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.
8809      STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
8810   if ((h->type == STT_GNU_IFUNC
8811        && h->def_regular
8812        && !finfo->info->relocatable)
8813       || ((h->dynindx != -1
8814            || h->forced_local)
8815           && ((finfo->info->shared
8816                && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
8817                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
8818               || !h->forced_local)
8819           && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created))
8820     {
8821       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
8822              (finfo->output_bfd, finfo->info, h, &sym)))
8823         {
8824           eoinfo->failed = TRUE;
8825           return FALSE;
8826         }
8827     }
8828
8829   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
8830      non-weak references to this symbol from a regular object, then
8831      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
8832      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
8833      because it might not be marked as undefined until the
8834      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
8835   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
8836       && h->ref_regular
8837       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
8838           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
8839     {
8840       int bindtype;
8841       unsigned int type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
8842
8843       /* Turn an undefined IFUNC symbol into a normal FUNC symbol. */
8844       if (type == STT_GNU_IFUNC)
8845         type = STT_FUNC;
8846
8847       if (h->ref_regular_nonweak)
8848         bindtype = STB_GLOBAL;
8849       else
8850         bindtype = STB_WEAK;
8851       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, type);
8852     }
8853
8854   /* If this is a symbol defined in a dynamic library, don't use the
8855      symbol size from the dynamic library.  Relinking an executable
8856      against a new library may introduce gratuitous changes in the
8857      executable's symbols if we keep the size.  */
8858   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
8859       && !h->def_regular
8860       && h->def_dynamic)
8861     sym.st_size = 0;
8862
8863   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
8864      locally, it is a fatal error.  */
8865   if (! finfo->info->relocatable
8866       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
8867       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
8868       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
8869       && !h->def_regular)
8870     {
8871       (*_bfd_error_handler)
8872         (_("%B: %s symbol `%s' isn't defined"),
8873          finfo->output_bfd,
8874          ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED
8875          ? "protected"
8876          : ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL
8877          ? "internal" : "hidden",
8878          h->root.root.string);
8879       eoinfo->failed = TRUE;
8880       return FALSE;
8881     }
8882
8883   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
8884      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
8885      the entry in the .hash section.  */
8886   if (h->dynindx != -1
8887       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
8888     {
8889       bfd_byte *esym;
8890
8891       sym.st_name = h->dynstr_index;
8892       esym = finfo->dynsym_sec->contents + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
8893       if (! check_dynsym (finfo->output_bfd, &sym))
8894         {
8895           eoinfo->failed = TRUE;
8896           return FALSE;
8897         }
8898       bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
8899
8900       if (finfo->hash_sec != NULL)
8901         {
8902           size_t hash_entry_size;
8903           bfd_byte *bucketpos;
8904           bfd_vma chain;
8905           size_t bucketcount;
8906           size_t bucket;
8907
8908           bucketcount = elf_hash_table (finfo->info)->bucketcount;
8909           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
8910
8911           hash_entry_size
8912             = elf_section_data (finfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
8913           bucketpos = ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
8914                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
8915           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, bucketpos);
8916           bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, h->dynindx, bucketpos);
8917           bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, chain,
8918                    ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
8919                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
8920         }
8921
8922       if (finfo->symver_sec != NULL && finfo->symver_sec->contents != NULL)
8923         {
8924           Elf_Internal_Versym iversym;
8925           Elf_External_Versym *eversym;
8926
8927           if (!h->def_regular)
8928             {
8929               if (h->verinfo.verdef == NULL)
8930                 iversym.vs_vers = 0;
8931               else
8932                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
8933             }
8934           else
8935             {
8936               if (h->verinfo.vertree == NULL)
8937                 iversym.vs_vers = 1;
8938               else
8939                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
8940               if (finfo->info->create_default_symver)
8941                 iversym.vs_vers++;
8942             }
8943
8944           if (h->hidden)
8945             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
8946
8947           eversym = (Elf_External_Versym *) finfo->symver_sec->contents;
8948           eversym += h->dynindx;
8949           _bfd_elf_swap_versym_out (finfo->output_bfd, &iversym, eversym);
8950         }
8951     }
8952
8953   /* If we're stripping it, then it was just a dynamic symbol, and
8954      there's nothing else to do.  */
8955   if (strip || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
8956     return TRUE;
8957
8958   indx = bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
8959   ret = elf_link_output_sym (finfo, h->root.root.string, &sym, input_sec, h);
8960   if (ret == 0)
8961     {
8962       eoinfo->failed = TRUE;
8963       return FALSE;
8964     }
8965   else if (ret == 1)
8966     h->indx = indx;
8967   else if (h->indx == -2)
8968     abort();
8969
8970   return TRUE;
8971 }
8972
8973 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
8974    symbols defined in discarded sections.  */
8975
8976 static bfd_boolean
8977 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
8978 {
8979   const struct elf_backend_data *bed;
8980
8981   switch (sec->sec_info_type)
8982     {
8983     case ELF_INFO_TYPE_STABS:
8984     case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
8985       return TRUE;
8986     default:
8987       break;
8988     }
8989
8990   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
8991   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
8992       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
8993     return TRUE;
8994
8995   return FALSE;
8996 }
8997
8998 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
8999    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
9000    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
9001    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
9002    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
9003    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
9004    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
9005    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
9006
9007 unsigned int
9008 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
9009 {
9010   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
9011     return PRETEND;
9012
9013   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
9014     return 0;
9015
9016   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
9017     return 0;
9018
9019   return COMPLAIN | PRETEND;
9020 }
9021
9022 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
9023
9024 static asection *
9025 match_group_member (asection *sec, asection *group,
9026                     struct bfd_link_info *info)
9027 {
9028   asection *first = elf_next_in_group (group);
9029   asection *s = first;
9030
9031   while (s != NULL)
9032     {
9033       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
9034         return s;
9035
9036       s = elf_next_in_group (s);
9037       if (s == first)
9038         break;
9039     }
9040
9041   return NULL;
9042 }
9043
9044 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
9045    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
9046    NULL.  */
9047
9048 asection *
9049 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
9050 {
9051   asection *kept;
9052
9053   kept = sec->kept_section;
9054   if (kept != NULL)
9055     {
9056       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
9057         kept = match_group_member (sec, kept, info);
9058       if (kept != NULL
9059           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
9060               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
9061         kept = NULL;
9062       sec->kept_section = kept;
9063     }
9064   return kept;
9065 }
9066
9067 /* Link an input file into the linker output file.  This function
9068    handles all the sections and relocations of the input file at once.
9069    This is so that we only have to read the local symbols once, and
9070    don't have to keep them in memory.  */
9071
9072 static bfd_boolean
9073 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *finfo, bfd *input_bfd)
9074 {
9075   int (*relocate_section)
9076     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
9077      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
9078   bfd *output_bfd;
9079   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9080   size_t locsymcount;
9081   size_t extsymoff;
9082   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9083   Elf_Internal_Sym *isym;
9084   Elf_Internal_Sym *isymend;
9085   long *pindex;
9086   asection **ppsection;
9087   asection *o;
9088   const struct elf_backend_data *bed;
9089   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
9090
9091   output_bfd = finfo->output_bfd;
9092   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9093   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
9094
9095   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
9096      we don't want the local symbols, and we don't want the section
9097      contents.  */
9098   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
9099     return TRUE;
9100
9101   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
9102   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9103     {
9104       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9105       extsymoff = 0;
9106     }
9107   else
9108     {
9109       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9110       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9111     }
9112
9113   /* Read the local symbols.  */
9114   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
9115   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
9116     {
9117       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
9118                                       finfo->internal_syms,
9119                                       finfo->external_syms,
9120                                       finfo->locsym_shndx);
9121       if (isymbuf == NULL)
9122         return FALSE;
9123     }
9124
9125   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
9126      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
9127      going into the output file.  */
9128   isymend = isymbuf + locsymcount;
9129   for (isym = isymbuf, pindex = finfo->indices, ppsection = finfo->sections;
9130        isym < isymend;
9131        isym++, pindex++, ppsection++)
9132     {
9133       asection *isec;
9134       const char *name;
9135       Elf_Internal_Sym osym;
9136       long indx;
9137       int ret;
9138
9139       *pindex = -1;
9140
9141       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9142         {
9143           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
9144             {
9145               *ppsection = NULL;
9146               continue;
9147             }
9148         }
9149
9150       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9151         isec = bfd_und_section_ptr;
9152       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
9153         isec = bfd_abs_section_ptr;
9154       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
9155         isec = bfd_com_section_ptr;
9156       else
9157         {
9158           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
9159           if (isec == NULL)
9160             {
9161               /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
9162                  reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
9163               *ppsection = NULL;
9164               continue;
9165             }
9166           else if (isec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE
9167                    && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
9168             isym->st_value =
9169               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
9170                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
9171                                           isym->st_value);
9172         }
9173
9174       *ppsection = isec;
9175
9176       /* Don't output the first, undefined, symbol.  */
9177       if (ppsection == finfo->sections)
9178         continue;
9179
9180       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
9181         {
9182           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
9183              section symbol of the corresponding section in the output
9184              file.  */
9185           continue;
9186         }
9187
9188       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
9189          one.  */
9190       if (finfo->info->strip == strip_all)
9191         continue;
9192
9193       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
9194          output this one.  If we are generating a relocatable output
9195          file, then some of the local symbols may be required by
9196          relocs; we output them below as we discover that they are
9197          needed.  */
9198       if (finfo->info->discard == discard_all)
9199         continue;
9200
9201       /* If this symbol is defined in a section which we are
9202          discarding, we don't need to keep it.  */
9203       if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
9204           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
9205           && bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
9206                                             isec->output_section))
9207         continue;
9208
9209       /* Get the name of the symbol.  */
9210       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
9211                                               isym->st_name);
9212       if (name == NULL)
9213         return FALSE;
9214
9215       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
9216       if ((finfo->info->strip == strip_some
9217            && (bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
9218                == NULL))
9219           || (((finfo->info->discard == discard_sec_merge
9220                 && (isec->flags & SEC_MERGE) && ! finfo->info->relocatable)
9221                || finfo->info->discard == discard_l)
9222               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
9223         continue;
9224
9225       osym = *isym;
9226
9227       /* Adjust the section index for the output file.  */
9228       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9229                                                          isec->output_section);
9230       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
9231         return FALSE;
9232
9233       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
9234          in executable files they are virtual addresses.  Note that
9235          this code assumes that all ELF sections have an associated
9236          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
9237          we assume that they also have a reasonable value for
9238          output_section.  Any special sections must be set up to meet
9239          these requirements.  */
9240       osym.st_value += isec->output_offset;
9241       if (! finfo->info->relocatable)
9242         {
9243           osym.st_value += isec->output_section->vma;
9244           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
9245             {
9246               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
9247               BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec != NULL);
9248               osym.st_value -= elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec->vma;
9249             }
9250         }
9251
9252       indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9253       ret = elf_link_output_sym (finfo, name, &osym, isec, NULL);
9254       if (ret == 0)
9255         return FALSE;
9256       else if (ret == 1)
9257         *pindex = indx;
9258     }
9259
9260   /* Relocate the contents of each section.  */
9261   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
9262   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
9263     {
9264       bfd_byte *contents;
9265
9266       if (! o->linker_mark)
9267         {
9268           /* This section was omitted from the link.  */
9269           continue;
9270         }
9271
9272       if (finfo->info->relocatable
9273           && (o->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_GROUP)) == SEC_GROUP)
9274         {
9275           /* Deal with the group signature symbol.  */
9276           struct bfd_elf_section_data *sec_data = elf_section_data (o);
9277           unsigned long symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
9278           asection *osec = o->output_section;
9279
9280           if (symndx >= locsymcount
9281               || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9282                   && finfo->sections[symndx] == NULL))
9283             {
9284               struct elf_link_hash_entry *h = sym_hashes[symndx - extsymoff];
9285               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9286                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9287                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9288               /* Arrange for symbol to be output.  */
9289               h->indx = -2;
9290               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = -2;
9291             }
9292           else if (ELF_ST_TYPE (isymbuf[symndx].st_info) == STT_SECTION)
9293             {
9294               /* We'll use the output section target_index.  */
9295               asection *sec = finfo->sections[symndx]->output_section;
9296               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = sec->target_index;
9297             }
9298           else
9299             {
9300               if (finfo->indices[symndx] == -1)
9301                 {
9302                   /* Otherwise output the local symbol now.  */
9303                   Elf_Internal_Sym sym = isymbuf[symndx];
9304                   asection *sec = finfo->sections[symndx]->output_section;
9305                   const char *name;
9306                   long indx;
9307                   int ret;
9308
9309                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
9310                                                           symtab_hdr->sh_link,
9311                                                           sym.st_name);
9312                   if (name == NULL)
9313                     return FALSE;
9314
9315                   sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9316                                                                     sec);
9317                   if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9318                     return FALSE;
9319
9320                   sym.st_value += o->output_offset;
9321
9322                   indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9323                   ret = elf_link_output_sym (finfo, name, &sym, o, NULL);
9324                   if (ret == 0)
9325                     return FALSE;
9326                   else if (ret == 1)
9327                     finfo->indices[symndx] = indx;
9328                   else
9329                     abort ();
9330                 }
9331               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info
9332                 = finfo->indices[symndx];
9333             }
9334         }
9335
9336       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
9337           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
9338         continue;
9339
9340       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
9341         {
9342           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
9343              or somesuch.  */
9344           continue;
9345         }
9346
9347       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
9348          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
9349          file, so the contents field will not have been set by any of
9350          the routines which work on output files.  */
9351       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
9352         contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
9353       else
9354         {
9355           bfd_size_type amt = o->rawsize ? o->rawsize : o->size;
9356
9357           contents = finfo->contents;
9358           if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, o, contents, 0, amt))
9359             return FALSE;
9360         }
9361
9362       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
9363         {
9364           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
9365           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
9366           bfd_vma r_type_mask;
9367           int r_sym_shift;
9368           int action_discarded;
9369           int ret;
9370
9371           /* Get the swapped relocs.  */
9372           internal_relocs
9373             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, finfo->external_relocs,
9374                                          finfo->internal_relocs, FALSE);
9375           if (internal_relocs == NULL
9376               && o->reloc_count > 0)
9377             return FALSE;
9378
9379           if (bed->s->arch_size == 32)
9380             {
9381               r_type_mask = 0xff;
9382               r_sym_shift = 8;
9383             }
9384           else
9385             {
9386               r_type_mask = 0xffffffff;
9387               r_sym_shift = 32;
9388             }
9389
9390           action_discarded = -1;
9391           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
9392             action_discarded = (*bed->action_discarded) (o);
9393
9394           /* Run through the relocs evaluating complex reloc symbols and
9395              looking for relocs against symbols from discarded sections
9396              or section symbols from removed link-once sections.
9397              Complain about relocs against discarded sections.  Zero
9398              relocs against removed link-once sections.  */
9399
9400           rel = internal_relocs;
9401           relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9402           for ( ; rel < relend; rel++)
9403             {
9404               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
9405               unsigned int s_type;
9406               asection **ps, *sec;
9407               struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
9408               const char *sym_name;
9409
9410               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9411                 continue;
9412
9413               if (r_symndx >= locsymcount
9414                   || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9415                       && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
9416                 {
9417                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
9418
9419                   /* Badly formatted input files can contain relocs that
9420                      reference non-existant symbols.  Check here so that
9421                      we do not seg fault.  */
9422                   if (h == NULL)
9423                     {
9424                       char buffer [32];
9425
9426                       sprintf_vma (buffer, rel->r_info);
9427                       (*_bfd_error_handler)
9428                         (_("error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A "
9429                            "that references a non-existent global symbol"),
9430                          input_bfd, o, buffer);
9431                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9432                       return FALSE;
9433                     }
9434
9435                   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9436                          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9437                     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9438
9439                   s_type = h->type;
9440
9441                   ps = NULL;
9442                   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9443                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9444                     ps = &h->root.u.def.section;
9445
9446                   sym_name = h->root.root.string;
9447                 }
9448               else
9449                 {
9450                   Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
9451
9452                   s_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
9453                   ps = &finfo->sections[r_symndx];
9454                   sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
9455                                                sym, *ps);
9456                 }
9457
9458               if ((s_type == STT_RELC || s_type == STT_SRELC)
9459                   && !finfo->info->relocatable)
9460                 {
9461                   bfd_vma val;
9462                   bfd_vma dot = (rel->r_offset
9463                                  + o->output_offset + o->output_section->vma);
9464 #ifdef DEBUG
9465                   printf ("Encountered a complex symbol!");
9466                   printf (" (input_bfd %s, section %s, reloc %ld\n",
9467                           input_bfd->filename, o->name, rel - internal_relocs);
9468                   printf (" symbol: idx  %8.8lx, name %s\n",
9469                           r_symndx, sym_name);
9470                   printf (" reloc : info %8.8lx, addr %8.8lx\n",
9471                           (unsigned long) rel->r_info,
9472                           (unsigned long) rel->r_offset);
9473 #endif
9474                   if (!eval_symbol (&val, &sym_name, input_bfd, finfo, dot,
9475                                     isymbuf, locsymcount, s_type == STT_SRELC))
9476                     return FALSE;
9477
9478                   /* Symbol evaluated OK.  Update to absolute value.  */
9479                   set_symbol_value (input_bfd, isymbuf, locsymcount,
9480                                     r_symndx, val);
9481                   continue;
9482                 }
9483
9484               if (action_discarded != -1 && ps != NULL)
9485                 {
9486                   /* Complain if the definition comes from a
9487                      discarded section.  */
9488                   if ((sec = *ps) != NULL && elf_discarded_section (sec))
9489                     {
9490                       BFD_ASSERT (r_symndx != STN_UNDEF);
9491                       if (action_discarded & COMPLAIN)
9492                         (*finfo->info->callbacks->einfo)
9493                           (_("%X`%s' referenced in section `%A' of %B: "
9494                              "defined in discarded section `%A' of %B\n"),
9495                            sym_name, o, input_bfd, sec, sec->owner);
9496
9497                       /* Try to do the best we can to support buggy old
9498                          versions of gcc.  Pretend that the symbol is
9499                          really defined in the kept linkonce section.
9500                          FIXME: This is quite broken.  Modifying the
9501                          symbol here means we will be changing all later
9502                          uses of the symbol, not just in this section.  */
9503                       if (action_discarded & PRETEND)
9504                         {
9505                           asection *kept;
9506
9507                           kept = _bfd_elf_check_kept_section (sec,
9508                                                               finfo->info);
9509                           if (kept != NULL)
9510                             {
9511                               *ps = kept;
9512                               continue;
9513                             }
9514                         }
9515                     }
9516                 }
9517             }
9518
9519           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
9520
9521              The back end routine is responsible for adjusting the
9522              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
9523              and generating a relocatable output file) adjusting the
9524              reloc addend as necessary.
9525
9526              The back end routine does not have to worry about setting
9527              the reloc address or the reloc symbol index.
9528
9529              The back end routine is given a pointer to the swapped in
9530              internal symbols, and can access the hash table entries
9531              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
9532
9533              When generating relocatable output, the back end routine
9534              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
9535              output symbol is going to be a section symbol
9536              corresponding to the output section, which will require
9537              the addend to be adjusted.  */
9538
9539           ret = (*relocate_section) (output_bfd, finfo->info,
9540                                      input_bfd, o, contents,
9541                                      internal_relocs,
9542                                      isymbuf,
9543                                      finfo->sections);
9544           if (!ret)
9545             return FALSE;
9546
9547           if (ret == 2
9548               || finfo->info->relocatable
9549               || finfo->info->emitrelocations)
9550             {
9551               Elf_Internal_Rela *irela;
9552               Elf_Internal_Rela *irelaend, *irelamid;
9553               bfd_vma last_offset;
9554               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
9555               struct elf_link_hash_entry **rel_hash_list, **rela_hash_list;
9556               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rela_hdr;
9557               unsigned int next_erel;
9558               bfd_boolean rela_normal;
9559               struct bfd_elf_section_data *esdi, *esdo;
9560
9561               esdi = elf_section_data (o);
9562               esdo = elf_section_data (o->output_section);
9563               rela_normal = FALSE;
9564
9565               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
9566
9567               irela = internal_relocs;
9568               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9569               rel_hash = esdo->rel.hashes + esdo->rel.count;
9570               /* We start processing the REL relocs, if any.  When we reach
9571                  IRELAMID in the loop, we switch to the RELA relocs.  */
9572               irelamid = irela;
9573               if (esdi->rel.hdr != NULL)
9574                 irelamid += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr)
9575                              * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
9576               rel_hash_list = rel_hash;
9577               rela_hash_list = NULL;
9578               last_offset = o->output_offset;
9579               if (!finfo->info->relocatable)
9580                 last_offset += o->output_section->vma;
9581               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
9582                 {
9583                   unsigned long r_symndx;
9584                   asection *sec;
9585                   Elf_Internal_Sym sym;
9586
9587                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
9588                     {
9589                       rel_hash++;
9590                       next_erel = 0;
9591                     }
9592
9593                   if (irela == irelamid)
9594                     {
9595                       rel_hash = esdo->rela.hashes + esdo->rela.count;
9596                       rela_hash_list = rel_hash;
9597                       rela_normal = bed->rela_normal;
9598                     }
9599
9600                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
9601                                                              finfo->info, o,
9602                                                              irela->r_offset);
9603                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
9604                     {
9605                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
9606                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
9607                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
9608                          bfd_elf_discard_info rely on reloc offsets
9609                          being ordered.  */
9610                       irela->r_offset = last_offset;
9611                       irela->r_info = 0;
9612                       irela->r_addend = 0;
9613                       continue;
9614                     }
9615
9616                   irela->r_offset += o->output_offset;
9617
9618                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
9619                   if (!finfo->info->relocatable)
9620                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
9621
9622                   last_offset = irela->r_offset;
9623
9624                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
9625                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
9626                     continue;
9627
9628                   if (r_symndx >= locsymcount
9629                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9630                           && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
9631                     {
9632                       struct elf_link_hash_entry *rh;
9633                       unsigned long indx;
9634
9635                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
9636                          have not yet output all the local symbols, so
9637                          we do not know the symbol index of any global
9638                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
9639                          reloc to point to the global hash table entry
9640                          for this symbol.  The symbol index is then
9641                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
9642                       indx = r_symndx - extsymoff;
9643                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
9644                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
9645                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
9646                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
9647
9648                       /* Setting the index to -2 tells
9649                          elf_link_output_extsym that this symbol is
9650                          used by a reloc.  */
9651                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
9652                       rh->indx = -2;
9653
9654                       *rel_hash = rh;
9655
9656                       continue;
9657                     }
9658
9659                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
9660
9661                   *rel_hash = NULL;
9662                   sym = isymbuf[r_symndx];
9663                   sec = finfo->sections[r_symndx];
9664                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
9665                     {
9666                       /* I suppose the backend ought to fill in the
9667                          section of any STT_SECTION symbol against a
9668                          processor specific section.  */
9669                       r_symndx = STN_UNDEF;
9670                       if (bfd_is_abs_section (sec))
9671                         ;
9672                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
9673                         {
9674                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9675                           return FALSE;
9676                         }
9677                       else
9678                         {
9679                           asection *osec = sec->output_section;
9680
9681                           /* If we have discarded a section, the output
9682                              section will be the absolute section.  In
9683                              case of discarded SEC_MERGE sections, use
9684                              the kept section.  relocate_section should
9685                              have already handled discarded linkonce
9686                              sections.  */
9687                           if (bfd_is_abs_section (osec)
9688                               && sec->kept_section != NULL
9689                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
9690                             {
9691                               osec = sec->kept_section->output_section;
9692                               irela->r_addend -= osec->vma;
9693                             }
9694
9695                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
9696                             {
9697                               r_symndx = osec->target_index;
9698                               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9699                                 {
9700                                   struct elf_link_hash_table *htab;
9701                                   asection *oi;
9702
9703                                   htab = elf_hash_table (finfo->info);
9704                                   oi = htab->text_index_section;
9705                                   if ((osec->flags & SEC_READONLY) == 0
9706                                       && htab->data_index_section != NULL)
9707                                     oi = htab->data_index_section;
9708
9709                                   if (oi != NULL)
9710                                     {
9711                                       irela->r_addend += osec->vma - oi->vma;
9712                                       r_symndx = oi->target_index;
9713                                     }
9714                                 }
9715
9716                               BFD_ASSERT (r_symndx != STN_UNDEF);
9717                             }
9718                         }
9719
9720                       /* Adjust the addend according to where the
9721                          section winds up in the output section.  */
9722                       if (rela_normal)
9723                         irela->r_addend += sec->output_offset;
9724                     }
9725                   else
9726                     {
9727                       if (finfo->indices[r_symndx] == -1)
9728                         {
9729                           unsigned long shlink;
9730                           const char *name;
9731                           asection *osec;
9732                           long indx;
9733
9734                           if (finfo->info->strip == strip_all)
9735                             {
9736                               /* You can't do ld -r -s.  */
9737                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9738                               return FALSE;
9739                             }
9740
9741                           /* This symbol was skipped earlier, but
9742                              since it is needed by a reloc, we
9743                              must output it now.  */
9744                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
9745                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
9746                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
9747                           if (name == NULL)
9748                             return FALSE;
9749
9750                           osec = sec->output_section;
9751                           sym.st_shndx =
9752                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9753                                                                osec);
9754                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9755                             return FALSE;
9756
9757                           sym.st_value += sec->output_offset;
9758                           if (! finfo->info->relocatable)
9759                             {
9760                               sym.st_value += osec->vma;
9761                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
9762                                 {
9763                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
9764                                      segment base.  */
9765                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)
9766                                               ->tls_sec != NULL);
9767                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (finfo->info)
9768                                                    ->tls_sec->vma);
9769                                 }
9770                             }
9771
9772                           indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9773                           ret = elf_link_output_sym (finfo, name, &sym, sec,
9774                                                      NULL);
9775                           if (ret == 0)
9776                             return FALSE;
9777                           else if (ret == 1)
9778                             finfo->indices[r_symndx] = indx;
9779                           else
9780                             abort ();
9781                         }
9782
9783                       r_symndx = finfo->indices[r_symndx];
9784                     }
9785
9786                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
9787                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
9788                 }
9789
9790               /* Swap out the relocs.  */
9791               input_rel_hdr = esdi->rel.hdr;
9792               if (input_rel_hdr && input_rel_hdr->sh_size != 0)
9793                 {
9794                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
9795                                                      input_rel_hdr,
9796                                                      internal_relocs,
9797                                                      rel_hash_list))
9798                     return FALSE;
9799                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
9800                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
9801                   rel_hash_list += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
9802                 }
9803
9804               input_rela_hdr = esdi->rela.hdr;
9805               if (input_rela_hdr && input_rela_hdr->sh_size != 0)
9806                 {
9807                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
9808                                                      input_rela_hdr,
9809                                                      internal_relocs,
9810                                                      rela_hash_list))
9811                     return FALSE;
9812                 }
9813             }
9814         }
9815
9816       /* Write out the modified section contents.  */
9817       if (bed->elf_backend_write_section
9818           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, finfo->info, o,
9819                                                 contents))
9820         {
9821           /* Section written out.  */
9822         }
9823       else switch (o->sec_info_type)
9824         {
9825         case ELF_INFO_TYPE_STABS:
9826           if (! (_bfd_write_section_stabs
9827                  (output_bfd,
9828                   &elf_hash_table (finfo->info)->stab_info,
9829                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
9830             return FALSE;
9831           break;
9832         case ELF_INFO_TYPE_MERGE:
9833           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
9834                                            elf_section_data (o)->sec_info))
9835             return FALSE;
9836           break;
9837         case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
9838           {
9839             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, finfo->info,
9840                                                    o, contents))
9841               return FALSE;
9842           }
9843           break;
9844         default:
9845           {
9846             /* FIXME: octets_per_byte.  */
9847             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE)
9848                 && ! bfd_set_section_contents (output_bfd, o->output_section,
9849                                                contents,
9850                                                (file_ptr) o->output_offset,
9851                                                o->size))
9852               return FALSE;
9853           }
9854           break;
9855         }
9856     }
9857
9858   return TRUE;
9859 }
9860
9861 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
9862    requested by the linker, and does not come from any input file.  This
9863    is used to build constructor and destructor tables when linking
9864    with -Ur.  */
9865
9866 static bfd_boolean
9867 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
9868                       struct bfd_link_info *info,
9869                       asection *output_section,
9870                       struct bfd_link_order *link_order)
9871 {
9872   reloc_howto_type *howto;
9873   long indx;
9874   bfd_vma offset;
9875   bfd_vma addend;
9876   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata;
9877   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
9878   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
9879   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9880   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
9881   bfd_byte *erel;
9882   unsigned int i;
9883   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (output_section);
9884
9885   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
9886   if (howto == NULL)
9887     {
9888       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9889       return FALSE;
9890     }
9891
9892   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
9893
9894   if (esdo->rel.hdr)
9895     reldata = &esdo->rel;
9896   else if (esdo->rela.hdr)
9897     reldata = &esdo->rela;
9898   else
9899     {
9900       reldata = NULL;
9901       BFD_ASSERT (0);
9902     }
9903
9904   /* Figure out the symbol index.  */
9905   rel_hash_ptr = reldata->hashes + reldata->count;
9906   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
9907     {
9908       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
9909       BFD_ASSERT (indx != 0);
9910       *rel_hash_ptr = NULL;
9911     }
9912   else
9913     {
9914       struct elf_link_hash_entry *h;
9915
9916       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
9917          actually against the section.  */
9918       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
9919            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
9920                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
9921                                          FALSE, FALSE, TRUE));
9922       if (h != NULL
9923           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9924               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
9925         {
9926           asection *section;
9927
9928           section = h->root.u.def.section;
9929           indx = section->output_section->target_index;
9930           *rel_hash_ptr = NULL;
9931           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
9932              addend here, but in practice it has already been added
9933              because it was passed to constructor_callback.  */
9934           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
9935         }
9936       else if (h != NULL)
9937         {
9938           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
9939              this symbol is used by a reloc.  */
9940           h->indx = -2;
9941           *rel_hash_ptr = h;
9942           indx = 0;
9943         }
9944       else
9945         {
9946           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
9947                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
9948             return FALSE;
9949           indx = 0;
9950         }
9951     }
9952
9953   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
9954      object file.  */
9955   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
9956     {
9957       bfd_size_type size;
9958       bfd_reloc_status_type rstat;
9959       bfd_byte *buf;
9960       bfd_boolean ok;
9961       const char *sym_name;
9962
9963       size = (bfd_size_type) bfd_get_reloc_size (howto);
9964       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
9965       if (buf == NULL)
9966         return FALSE;
9967       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
9968       switch (rstat)
9969         {
9970         case bfd_reloc_ok:
9971           break;
9972
9973         default:
9974         case bfd_reloc_outofrange:
9975           abort ();
9976
9977         case bfd_reloc_overflow:
9978           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
9979             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
9980                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
9981           else
9982             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
9983           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
9984                  (info, NULL, sym_name, howto->name, addend, NULL,
9985                   NULL, (bfd_vma) 0)))
9986             {
9987               free (buf);
9988               return FALSE;
9989             }
9990           break;
9991         }
9992       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
9993                                      link_order->offset, size);
9994       free (buf);
9995       if (! ok)
9996         return FALSE;
9997     }
9998
9999   /* The address of a reloc is relative to the section in a
10000      relocatable file, and is a virtual address in an executable
10001      file.  */
10002   offset = link_order->offset;
10003   if (! info->relocatable)
10004     offset += output_section->vma;
10005
10006   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
10007     {
10008       irel[i].r_offset = offset;
10009       irel[i].r_info = 0;
10010       irel[i].r_addend = 0;
10011     }
10012   if (bed->s->arch_size == 32)
10013     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
10014   else
10015     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
10016
10017   rel_hdr = reldata->hdr;
10018   erel = rel_hdr->contents;
10019   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
10020     {
10021       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rel;
10022       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
10023     }
10024   else
10025     {
10026       irel[0].r_addend = addend;
10027       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rela;
10028       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
10029     }
10030
10031   ++reldata->count;
10032
10033   return TRUE;
10034 }
10035
10036
10037 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
10038
10039 static bfd_vma
10040 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
10041 {
10042   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
10043   asection *s;
10044   int elfsec;
10045
10046   s = p->u.indirect.section;
10047   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
10048   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
10049   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
10050   /* PR 290:
10051      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
10052      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
10053      sh_info fields.  Hence we could get the situation
10054      where elfsec is 0.  */
10055   if (elfsec == 0)
10056     {
10057       const struct elf_backend_data *bed
10058         = get_elf_backend_data (s->owner);
10059       if (bed->link_order_error_handler)
10060         bed->link_order_error_handler
10061           (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"), s->owner, s);
10062       return 0;
10063     }
10064   else
10065     {
10066       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
10067       return s->output_section->vma + s->output_offset;
10068     }
10069 }
10070
10071
10072 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
10073    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
10074
10075 static int
10076 compare_link_order (const void * a, const void * b)
10077 {
10078   bfd_vma apos;
10079   bfd_vma bpos;
10080
10081   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
10082   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
10083   if (apos < bpos)
10084     return -1;
10085   return apos > bpos;
10086 }
10087
10088
10089 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
10090    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
10091    because an output section includes both ordered and unordered
10092    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
10093
10094 static bfd_boolean
10095 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
10096 {
10097   int seen_linkorder;
10098   int seen_other;
10099   int n;
10100   struct bfd_link_order *p;
10101   bfd *sub;
10102   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10103   unsigned elfsec;
10104   struct bfd_link_order **sections;
10105   asection *s, *other_sec, *linkorder_sec;
10106   bfd_vma offset;
10107
10108   other_sec = NULL;
10109   linkorder_sec = NULL;
10110   seen_other = 0;
10111   seen_linkorder = 0;
10112   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10113     {
10114       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10115         {
10116           s = p->u.indirect.section;
10117           sub = s->owner;
10118           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10119               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass
10120               && (elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s))
10121               && elfsec < elf_numsections (sub)
10122               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER
10123               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_link < elf_numsections (sub))
10124             {
10125               seen_linkorder++;
10126               linkorder_sec = s;
10127             }
10128           else
10129             {
10130               seen_other++;
10131               other_sec = s;
10132             }
10133         }
10134       else
10135         seen_other++;
10136
10137       if (seen_other && seen_linkorder)
10138         {
10139           if (other_sec && linkorder_sec)
10140             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"),
10141                                    o, linkorder_sec,
10142                                    linkorder_sec->owner, other_sec,
10143                                    other_sec->owner);
10144           else
10145             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered and unordered sections"),
10146                                    o);
10147           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10148           return FALSE;
10149         }
10150     }
10151
10152   if (!seen_linkorder)
10153     return TRUE;
10154
10155   sections = (struct bfd_link_order **)
10156     bfd_malloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
10157   if (sections == NULL)
10158     return FALSE;
10159   seen_linkorder = 0;
10160
10161   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10162     {
10163       sections[seen_linkorder++] = p;
10164     }
10165   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
10166   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
10167          compare_link_order);
10168
10169   /* Change the offsets of the sections.  */
10170   offset = 0;
10171   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
10172     {
10173       s = sections[n]->u.indirect.section;
10174       offset &= ~(bfd_vma) 0 << s->alignment_power;
10175       s->output_offset = offset;
10176       sections[n]->offset = offset;
10177       /* FIXME: octets_per_byte.  */
10178       offset += sections[n]->size;
10179     }
10180
10181   free (sections);
10182   return TRUE;
10183 }
10184
10185
10186 /* Do the final step of an ELF link.  */
10187
10188 bfd_boolean
10189 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
10190 {
10191   bfd_boolean dynamic;
10192   bfd_boolean emit_relocs;
10193   bfd *dynobj;
10194   struct elf_final_link_info finfo;
10195   asection *o;
10196   struct bfd_link_order *p;
10197   bfd *sub;
10198   bfd_size_type max_contents_size;
10199   bfd_size_type max_external_reloc_size;
10200   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
10201   bfd_size_type max_sym_count;
10202   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
10203   file_ptr off;
10204   Elf_Internal_Sym elfsym;
10205   unsigned int i;
10206   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10207   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
10208   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
10209   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10210   struct elf_outext_info eoinfo;
10211   bfd_boolean merged;
10212   size_t relativecount = 0;
10213   asection *reldyn = 0;
10214   bfd_size_type amt;
10215   asection *attr_section = NULL;
10216   bfd_vma attr_size = 0;
10217   const char *std_attrs_section;
10218
10219   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
10220     return FALSE;
10221
10222   if (info->shared)
10223     abfd->flags |= DYNAMIC;
10224
10225   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
10226   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10227
10228   emit_relocs = (info->relocatable
10229                  || info->emitrelocations);
10230
10231   finfo.info = info;
10232   finfo.output_bfd = abfd;
10233   finfo.symstrtab = _bfd_elf_stringtab_init ();
10234   if (finfo.symstrtab == NULL)
10235     return FALSE;
10236
10237   if (! dynamic)
10238     {
10239       finfo.dynsym_sec = NULL;
10240       finfo.hash_sec = NULL;
10241       finfo.symver_sec = NULL;
10242     }
10243   else
10244     {
10245       finfo.dynsym_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
10246       finfo.hash_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
10247       BFD_ASSERT (finfo.dynsym_sec != NULL);
10248       finfo.symver_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
10249       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
10250     }
10251
10252   finfo.contents = NULL;
10253   finfo.external_relocs = NULL;
10254   finfo.internal_relocs = NULL;
10255   finfo.external_syms = NULL;
10256   finfo.locsym_shndx = NULL;
10257   finfo.internal_syms = NULL;
10258   finfo.indices = NULL;
10259   finfo.sections = NULL;
10260   finfo.symbuf = NULL;
10261   finfo.symshndxbuf = NULL;
10262   finfo.symbuf_count = 0;
10263   finfo.shndxbuf_size = 0;
10264
10265   /* The object attributes have been merged.  Remove the input
10266      sections from the link, and set the contents of the output
10267      secton.  */
10268   std_attrs_section = get_elf_backend_data (abfd)->obj_attrs_section;
10269   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10270     {
10271       if ((std_attrs_section && strcmp (o->name, std_attrs_section) == 0)
10272           || strcmp (o->name, ".gnu.attributes") == 0)
10273         {
10274           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10275             {
10276               asection *input_section;
10277
10278               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10279                 continue;
10280               input_section = p->u.indirect.section;
10281               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10282                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10283               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10284             }
10285
10286           attr_size = bfd_elf_obj_attr_size (abfd);
10287           if (attr_size)
10288             {
10289               bfd_set_section_size (abfd, o, attr_size);
10290               attr_section = o;
10291               /* Skip this section later on.  */
10292               o->map_head.link_order = NULL;
10293             }
10294           else
10295             o->flags |= SEC_EXCLUDE;
10296         }
10297     }
10298
10299   /* Count up the number of relocations we will output for each output
10300      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
10301      also figure out some maximum sizes.  */
10302   max_contents_size = 0;
10303   max_external_reloc_size = 0;
10304   max_internal_reloc_count = 0;
10305   max_sym_count = 0;
10306   max_sym_shndx_count = 0;
10307   merged = FALSE;
10308   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10309     {
10310       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10311       o->reloc_count = 0;
10312
10313       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10314         {
10315           unsigned int reloc_count = 0;
10316           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
10317
10318           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10319               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10320             reloc_count = 1;
10321           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10322             {
10323               asection *sec;
10324
10325               sec = p->u.indirect.section;
10326               esdi = elf_section_data (sec);
10327
10328               /* Mark all sections which are to be included in the
10329                  link.  This will normally be every section.  We need
10330                  to do this so that we can identify any sections which
10331                  the linker has decided to not include.  */
10332               sec->linker_mark = TRUE;
10333
10334               if (sec->flags & SEC_MERGE)
10335                 merged = TRUE;
10336
10337               if (info->relocatable || info->emitrelocations)
10338                 reloc_count = sec->reloc_count;
10339               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
10340                 reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (info, sec);
10341
10342               if (sec->rawsize > max_contents_size)
10343                 max_contents_size = sec->rawsize;
10344               if (sec->size > max_contents_size)
10345                 max_contents_size = sec->size;
10346
10347               /* We are interested in just local symbols, not all
10348                  symbols.  */
10349               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
10350                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
10351                 {
10352                   size_t sym_count;
10353
10354                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
10355                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
10356                                  / bed->s->sizeof_sym);
10357                   else
10358                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
10359
10360                   if (sym_count > max_sym_count)
10361                     max_sym_count = sym_count;
10362
10363                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
10364                       && elf_symtab_shndx (sec->owner) != 0)
10365                     max_sym_shndx_count = sym_count;
10366
10367                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
10368                     {
10369                       size_t ext_size = 0;
10370
10371                       if (esdi->rel.hdr != NULL)
10372                         ext_size = esdi->rel.hdr->sh_size;
10373                       if (esdi->rela.hdr != NULL)
10374                         ext_size += esdi->rela.hdr->sh_size;
10375
10376                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
10377                         max_external_reloc_size = ext_size;
10378                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
10379                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
10380                     }
10381                 }
10382             }
10383
10384           if (reloc_count == 0)
10385             continue;
10386
10387           o->reloc_count += reloc_count;
10388
10389           if (p->type == bfd_indirect_link_order
10390               && (info->relocatable || info->emitrelocations))
10391             {
10392               if (esdi->rel.hdr)
10393                 esdo->rel.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr);
10394               if (esdi->rela.hdr)
10395                 esdo->rela.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rela.hdr);
10396             }
10397           else
10398             {
10399               if (o->use_rela_p)
10400                 esdo->rela.count += reloc_count;
10401               else
10402                 esdo->rel.count += reloc_count;
10403             }
10404         }
10405
10406       if (o->reloc_count > 0)
10407         o->flags |= SEC_RELOC;
10408       else
10409         {
10410           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
10411              set it (this is probably a bug) and if it is set
10412              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
10413           o->flags &=~ SEC_RELOC;
10414         }
10415
10416       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
10417          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
10418          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
10419          sections are handled correctly.  */
10420       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
10421           && ! o->user_set_vma)
10422         o->vma = 0;
10423     }
10424
10425   if (! info->relocatable && merged)
10426     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
10427                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
10428
10429   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
10430      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
10431      to create a symbol table.  */
10432   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip == strip_all ? 0 : 1;
10433   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
10434   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
10435     goto error_return;
10436
10437   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
10438   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10439     {
10440       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10441       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
10442         {
10443           if (esdo->rel.hdr
10444               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rel)))
10445             goto error_return;
10446
10447           if (esdo->rela.hdr
10448               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rela)))
10449             goto error_return;
10450         }
10451
10452       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
10453          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
10454       esdo->rel.count = 0;
10455       esdo->rela.count = 0;
10456     }
10457
10458   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
10459
10460   /* We have now assigned file positions for all the sections except
10461      .symtab and .strtab.  We start the .symtab section at the current
10462      file position, and write directly to it.  We build the .strtab
10463      section in memory.  */
10464   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
10465   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
10466   /* sh_name is set in prep_headers.  */
10467   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
10468   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
10469   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
10470   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
10471   /* sh_info is set below.  */
10472   /* sh_offset is set just below.  */
10473   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
10474
10475   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
10476   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
10477
10478   /* Note that at this point elf_tdata (abfd)->next_file_pos is
10479      incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
10480      We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
10481
10482   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
10483      continuously seeking to the right position in the file.  */
10484   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
10485     finfo.symbuf_size = 20;
10486   else
10487     finfo.symbuf_size = max_sym_count;
10488   amt = finfo.symbuf_size;
10489   amt *= bed->s->sizeof_sym;
10490   finfo.symbuf = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
10491   if (finfo.symbuf == NULL)
10492     goto error_return;
10493   if (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF))
10494     {
10495       /* Wild guess at number of output symbols.  realloc'd as needed.  */
10496       amt = 2 * max_sym_count + elf_numsections (abfd) + 1000;
10497       finfo.shndxbuf_size = amt;
10498       amt *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10499       finfo.symshndxbuf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_zmalloc (amt);
10500       if (finfo.symshndxbuf == NULL)
10501         goto error_return;
10502     }
10503
10504   /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
10505      dummy symbol.  */
10506   if (info->strip != strip_all
10507       || emit_relocs)
10508     {
10509       elfsym.st_value = 0;
10510       elfsym.st_size = 0;
10511       elfsym.st_info = 0;
10512       elfsym.st_other = 0;
10513       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
10514       if (elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, bfd_und_section_ptr,
10515                                NULL) != 1)
10516         goto error_return;
10517     }
10518
10519   /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
10520      discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
10521      symbols have no names.  We store the index of each one in the
10522      index field of the section, so that we can find it again when
10523      outputting relocs.  */
10524   if (info->strip != strip_all
10525       || emit_relocs)
10526     {
10527       elfsym.st_size = 0;
10528       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
10529       elfsym.st_other = 0;
10530       elfsym.st_value = 0;
10531       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
10532         {
10533           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
10534           if (o != NULL)
10535             {
10536               o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
10537               elfsym.st_shndx = i;
10538               if (!info->relocatable)
10539                 elfsym.st_value = o->vma;
10540               if (elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, o, NULL) != 1)
10541                 goto error_return;
10542             }
10543         }
10544     }
10545
10546   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
10547      files.  */
10548   if (max_contents_size != 0)
10549     {
10550       finfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
10551       if (finfo.contents == NULL)
10552         goto error_return;
10553     }
10554
10555   if (max_external_reloc_size != 0)
10556     {
10557       finfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
10558       if (finfo.external_relocs == NULL)
10559         goto error_return;
10560     }
10561
10562   if (max_internal_reloc_count != 0)
10563     {
10564       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10565       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
10566       finfo.internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
10567       if (finfo.internal_relocs == NULL)
10568         goto error_return;
10569     }
10570
10571   if (max_sym_count != 0)
10572     {
10573       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
10574       finfo.external_syms = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
10575       if (finfo.external_syms == NULL)
10576         goto error_return;
10577
10578       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
10579       finfo.internal_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (amt);
10580       if (finfo.internal_syms == NULL)
10581         goto error_return;
10582
10583       amt = max_sym_count * sizeof (long);
10584       finfo.indices = (long int *) bfd_malloc (amt);
10585       if (finfo.indices == NULL)
10586         goto error_return;
10587
10588       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
10589       finfo.sections = (asection **) bfd_malloc (amt);
10590       if (finfo.sections == NULL)
10591         goto error_return;
10592     }
10593
10594   if (max_sym_shndx_count != 0)
10595     {
10596       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10597       finfo.locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
10598       if (finfo.locsym_shndx == NULL)
10599         goto error_return;
10600     }
10601
10602   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
10603     {
10604       bfd_vma base, end = 0;
10605       asection *sec;
10606
10607       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
10608            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
10609            sec = sec->next)
10610         {
10611           bfd_size_type size = sec->size;
10612
10613           if (size == 0
10614               && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
10615             {
10616               struct bfd_link_order *ord = sec->map_tail.link_order;
10617
10618               if (ord != NULL)
10619                 size = ord->offset + ord->size;
10620             }
10621           end = sec->vma + size;
10622         }
10623       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
10624       end = align_power (end, elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
10625       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
10626     }
10627
10628   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
10629   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10630     {
10631       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
10632         return FALSE;
10633     }
10634
10635   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
10636      must have the local symbols available when we do the relocations.
10637      Since we would rather only read the local symbols once, and we
10638      would rather not keep them in memory, we handle all the
10639      relocations for a single input file at the same time.
10640
10641      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
10642      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
10643      indices precede the global symbol indices.  This means that when
10644      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
10645      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
10646      finished examining all the local symbols to see which ones we are
10647      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
10648      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
10649      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
10650      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
10651      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
10652      we could write the relocs out and then read them again; I don't
10653      know how bad the memory loss will be.  */
10654
10655   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
10656     sub->output_has_begun = FALSE;
10657   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10658     {
10659       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10660         {
10661           if (p->type == bfd_indirect_link_order
10662               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
10663                   == bfd_target_elf_flavour)
10664               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
10665             {
10666               if (! sub->output_has_begun)
10667                 {
10668                   if (! elf_link_input_bfd (&finfo, sub))
10669                     goto error_return;
10670                   sub->output_has_begun = TRUE;
10671                 }
10672             }
10673           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10674                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10675             {
10676               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
10677                 goto error_return;
10678             }
10679           else
10680             {
10681               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
10682                 goto error_return;
10683             }
10684         }
10685     }
10686
10687   /* Free symbol buffer if needed.  */
10688   if (!info->reduce_memory_overheads)
10689     {
10690       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
10691         if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10692             && elf_tdata (sub)->symbuf)
10693           {
10694             free (elf_tdata (sub)->symbuf);
10695             elf_tdata (sub)->symbuf = NULL;
10696           }
10697     }
10698
10699   /* Output any global symbols that got converted to local in a
10700      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
10701      separate step since ELF requires all local symbols to appear
10702      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
10703      some global symbols were, in fact, converted to become local.
10704      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
10705   eoinfo.failed = FALSE;
10706   eoinfo.finfo = &finfo;
10707   eoinfo.localsyms = TRUE;
10708   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
10709                           &eoinfo);
10710   if (eoinfo.failed)
10711     return FALSE;
10712
10713   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
10714      table, do it now.  */
10715   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
10716     {
10717       typedef int (*out_sym_func)
10718         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
10719          struct elf_link_hash_entry *);
10720
10721       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
10722              (abfd, info, &finfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
10723         return FALSE;
10724     }
10725
10726   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
10727      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
10728      can, we still need to deal with those global symbols that got
10729      converted to local in a version script.  */
10730
10731   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
10732   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
10733
10734   if (dynamic
10735       && finfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
10736     {
10737       Elf_Internal_Sym sym;
10738       bfd_byte *dynsym = finfo.dynsym_sec->contents;
10739       long last_local = 0;
10740
10741       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
10742       if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
10743         {
10744           asection *s;
10745
10746           sym.st_size = 0;
10747           sym.st_name = 0;
10748           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
10749           sym.st_other = 0;
10750
10751           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
10752             {
10753               int indx;
10754               bfd_byte *dest;
10755               long dynindx;
10756
10757               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
10758               if (dynindx <= 0)
10759                 continue;
10760               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
10761               BFD_ASSERT (indx > 0);
10762               sym.st_shndx = indx;
10763               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
10764                 return FALSE;
10765               sym.st_value = s->vma;
10766               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
10767               if (last_local < dynindx)
10768                 last_local = dynindx;
10769               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
10770             }
10771         }
10772
10773       /* Write out the local dynsyms.  */
10774       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
10775         {
10776           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
10777           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
10778             {
10779               asection *s;
10780               bfd_byte *dest;
10781
10782               /* Copy the internal symbol and turn off visibility.
10783                  Note that we saved a word of storage and overwrote
10784                  the original st_name with the dynstr_index.  */
10785               sym = e->isym;
10786               sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
10787
10788               s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
10789                                               e->isym.st_shndx);
10790               if (s != NULL)
10791                 {
10792                   sym.st_shndx =
10793                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
10794                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
10795                     return FALSE;
10796                   sym.st_value = (s->output_section->vma
10797                                   + s->output_offset
10798                                   + e->isym.st_value);
10799                 }
10800
10801               if (last_local < e->dynindx)
10802                 last_local = e->dynindx;
10803
10804               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
10805               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
10806             }
10807         }
10808
10809       elf_section_data (finfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
10810         last_local + 1;
10811     }
10812
10813   /* We get the global symbols from the hash table.  */
10814   eoinfo.failed = FALSE;
10815   eoinfo.localsyms = FALSE;
10816   eoinfo.finfo = &finfo;
10817   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
10818                           &eoinfo);
10819   if (eoinfo.failed)
10820     return FALSE;
10821
10822   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
10823      table, do it now.  */
10824   if (bed->elf_backend_output_arch_syms)
10825     {
10826       typedef int (*out_sym_func)
10827         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
10828          struct elf_link_hash_entry *);
10829
10830       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
10831              (abfd, info, &finfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
10832         return FALSE;
10833     }
10834
10835   /* Flush all symbols to the file.  */
10836   if (! elf_link_flush_output_syms (&finfo, bed))
10837     return FALSE;
10838
10839   /* Now we know the size of the symtab section.  */
10840   off += symtab_hdr->sh_size;
10841
10842   symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
10843   if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
10844     {
10845       symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
10846       symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10847       symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10848       amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10849       symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
10850
10851       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
10852                                                        off, TRUE);
10853
10854       if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
10855           || (bfd_bwrite (finfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
10856         return FALSE;
10857     }
10858
10859
10860   /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
10861      section.  */
10862   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
10863   /* sh_name was set in prep_headers.  */
10864   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
10865   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
10866   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
10867   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (finfo.symstrtab);
10868   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
10869   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
10870   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
10871   /* sh_offset is set just below.  */
10872   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
10873
10874   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr, off, TRUE);
10875   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
10876
10877   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
10878     {
10879       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
10880           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, finfo.symstrtab))
10881         return FALSE;
10882     }
10883
10884   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
10885   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10886     {
10887       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10888       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
10889         continue;
10890
10891       if (esdo->rel.hdr != NULL)
10892         elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rel);
10893       if (esdo->rela.hdr != NULL)
10894         elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rela);
10895
10896       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
10897          trying to swap the relocs out itself.  */
10898       o->reloc_count = 0;
10899     }
10900
10901   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
10902     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
10903
10904   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
10905      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
10906   if (dynamic)
10907     {
10908       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
10909
10910       /* Fix up .dynamic entries.  */
10911       o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
10912       BFD_ASSERT (o != NULL);
10913
10914       dyncon = o->contents;
10915       dynconend = o->contents + o->size;
10916       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
10917         {
10918           Elf_Internal_Dyn dyn;
10919           const char *name;
10920           unsigned int type;
10921
10922           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
10923
10924           switch (dyn.d_tag)
10925             {
10926             default:
10927               continue;
10928             case DT_NULL:
10929               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
10930                 {
10931                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
10932                     {
10933                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
10934                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
10935                     default: continue;
10936                     }
10937                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
10938                   relativecount = 0;
10939                   break;
10940                 }
10941               continue;
10942
10943             case DT_INIT:
10944               name = info->init_function;
10945               goto get_sym;
10946             case DT_FINI:
10947               name = info->fini_function;
10948             get_sym:
10949               {
10950                 struct elf_link_hash_entry *h;
10951
10952                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
10953                                           FALSE, FALSE, TRUE);
10954                 if (h != NULL
10955                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10956                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
10957                   {
10958                     dyn.d_un.d_ptr = h->root.u.def.value;
10959                     o = h->root.u.def.section;
10960                     if (o->output_section != NULL)
10961                       dyn.d_un.d_ptr += (o->output_section->vma
10962                                          + o->output_offset);
10963                     else
10964                       {
10965                         /* The symbol is imported from another shared
10966                            library and does not apply to this one.  */
10967                         dyn.d_un.d_ptr = 0;
10968                       }
10969                     break;
10970                   }
10971               }
10972               continue;
10973
10974             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
10975               name = ".preinit_array";
10976               goto get_size;
10977             case DT_INIT_ARRAYSZ:
10978               name = ".init_array";
10979               goto get_size;
10980             case DT_FINI_ARRAYSZ:
10981               name = ".fini_array";
10982             get_size:
10983               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
10984               if (o == NULL)
10985                 {
10986                   (*_bfd_error_handler)
10987                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
10988                   goto error_return;
10989                 }
10990               if (o->size == 0)
10991                 (*_bfd_error_handler)
10992                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
10993               dyn.d_un.d_val = o->size;
10994               break;
10995
10996             case DT_PREINIT_ARRAY:
10997               name = ".preinit_array";
10998               goto get_vma;
10999             case DT_INIT_ARRAY:
11000               name = ".init_array";
11001               goto get_vma;
11002             case DT_FINI_ARRAY:
11003               name = ".fini_array";
11004               goto get_vma;
11005
11006             case DT_HASH:
11007               name = ".hash";
11008               goto get_vma;
11009             case DT_GNU_HASH:
11010               name = ".gnu.hash";
11011               goto get_vma;
11012             case DT_STRTAB:
11013               name = ".dynstr";
11014               goto get_vma;
11015             case DT_SYMTAB:
11016               name = ".dynsym";
11017               goto get_vma;
11018             case DT_VERDEF:
11019               name = ".gnu.version_d";
11020               goto get_vma;
11021             case DT_VERNEED:
11022               name = ".gnu.version_r";
11023               goto get_vma;
11024             case DT_VERSYM:
11025               name = ".gnu.version";
11026             get_vma:
11027               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11028               if (o == NULL)
11029                 {
11030                   (*_bfd_error_handler)
11031                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11032                   goto error_return;
11033                 }
11034               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
11035               break;
11036
11037             case DT_REL:
11038             case DT_RELA:
11039             case DT_RELSZ:
11040             case DT_RELASZ:
11041               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
11042                 type = SHT_REL;
11043               else
11044                 type = SHT_RELA;
11045               dyn.d_un.d_val = 0;
11046               dyn.d_un.d_ptr = 0;
11047               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
11048                 {
11049                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
11050
11051                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
11052                   if (hdr->sh_type == type
11053                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
11054                     {
11055                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
11056                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
11057                       else
11058                         {
11059                           if (dyn.d_un.d_ptr == 0
11060                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_ptr)
11061                             dyn.d_un.d_ptr = hdr->sh_addr;
11062                         }
11063                     }
11064                 }
11065               break;
11066             }
11067           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
11068         }
11069     }
11070
11071   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
11072   if (dynobj != NULL)
11073     {
11074       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
11075         goto error_return;
11076
11077       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
11078       if (info->warn_shared_textrel && info->shared)
11079         {
11080           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11081
11082           /* Fix up .dynamic entries.  */
11083           o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
11084           BFD_ASSERT (o != NULL);
11085
11086           dyncon = o->contents;
11087           dynconend = o->contents + o->size;
11088           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11089             {
11090               Elf_Internal_Dyn dyn;
11091
11092               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11093
11094               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
11095                 {
11096                  info->callbacks->einfo
11097                     (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"));
11098                   break;
11099                 }
11100             }
11101         }
11102
11103       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
11104         {
11105           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
11106               || o->size == 0
11107               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
11108             continue;
11109           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
11110             {
11111               /* At this point, we are only interested in sections
11112                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
11113               continue;
11114             }
11115           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
11116             continue;
11117           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
11118             continue;
11119           if ((elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type
11120                != SHT_STRTAB)
11121               || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, o), ".dynstr") != 0)
11122             {
11123               /* FIXME: octets_per_byte.  */
11124               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
11125                                               o->contents,
11126                                               (file_ptr) o->output_offset,
11127                                               o->size))
11128                 goto error_return;
11129             }
11130           else
11131             {
11132               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
11133                  stringtab.  */
11134               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
11135               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
11136                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
11137                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
11138                 goto error_return;
11139             }
11140         }
11141     }
11142
11143   if (info->relocatable)
11144     {
11145       bfd_boolean failed = FALSE;
11146
11147       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
11148       if (failed)
11149         goto error_return;
11150     }
11151
11152   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
11153   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
11154     {
11155       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
11156         goto error_return;
11157     }
11158
11159   if (info->eh_frame_hdr)
11160     {
11161       if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
11162         goto error_return;
11163     }
11164
11165   if (finfo.symstrtab != NULL)
11166     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
11167   if (finfo.contents != NULL)
11168     free (finfo.contents);
11169   if (finfo.external_relocs != NULL)
11170     free (finfo.external_relocs);
11171   if (finfo.internal_relocs != NULL)
11172     free (finfo.internal_relocs);
11173   if (finfo.external_syms != NULL)
11174     free (finfo.external_syms);
11175   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
11176     free (finfo.locsym_shndx);
11177   if (finfo.internal_syms != NULL)
11178     free (finfo.internal_syms);
11179   if (finfo.indices != NULL)
11180     free (finfo.indices);
11181   if (finfo.sections != NULL)
11182     free (finfo.sections);
11183   if (finfo.symbuf != NULL)
11184     free (finfo.symbuf);
11185   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
11186     free (finfo.symshndxbuf);
11187   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11188     {
11189       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11190       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rel.hashes != NULL)
11191         free (esdo->rel.hashes);
11192       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rela.hashes != NULL)
11193         free (esdo->rela.hashes);
11194     }
11195
11196   elf_tdata (abfd)->linker = TRUE;
11197
11198   if (attr_section)
11199     {
11200       bfd_byte *contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (attr_size);
11201       if (contents == NULL)
11202         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
11203       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
11204       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
11205       free (contents);
11206     }
11207
11208   return TRUE;
11209
11210  error_return:
11211   if (finfo.symstrtab != NULL)
11212     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
11213   if (finfo.contents != NULL)
11214     free (finfo.contents);
11215   if (finfo.external_relocs != NULL)
11216     free (finfo.external_relocs);
11217   if (finfo.internal_relocs != NULL)
11218     free (finfo.internal_relocs);
11219   if (finfo.external_syms != NULL)
11220     free (finfo.external_syms);
11221   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
11222     free (finfo.locsym_shndx);
11223   if (finfo.internal_syms != NULL)
11224     free (finfo.internal_syms);
11225   if (finfo.indices != NULL)
11226     free (finfo.indices);
11227   if (finfo.sections != NULL)
11228     free (finfo.sections);
11229   if (finfo.symbuf != NULL)
11230     free (finfo.symbuf);
11231   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
11232     free (finfo.symshndxbuf);
11233   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11234     {
11235       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11236       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rel.hashes != NULL)
11237         free (esdo->rel.hashes);
11238       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rela.hashes != NULL)
11239         free (esdo->rela.hashes);
11240     }
11241
11242   return FALSE;
11243 }
11244 \f
11245 /* Initialize COOKIE for input bfd ABFD.  */
11246
11247 static bfd_boolean
11248 init_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11249                    struct bfd_link_info *info, bfd *abfd)
11250 {
11251   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11252   const struct elf_backend_data *bed;
11253
11254   bed = get_elf_backend_data (abfd);
11255   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11256
11257   cookie->abfd = abfd;
11258   cookie->sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11259   cookie->bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
11260   if (cookie->bad_symtab)
11261     {
11262       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11263       cookie->extsymoff = 0;
11264     }
11265   else
11266     {
11267       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
11268       cookie->extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
11269     }
11270
11271   if (bed->s->arch_size == 32)
11272     cookie->r_sym_shift = 8;
11273   else
11274     cookie->r_sym_shift = 32;
11275
11276   cookie->locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
11277   if (cookie->locsyms == NULL && cookie->locsymcount != 0)
11278     {
11279       cookie->locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
11280                                               cookie->locsymcount, 0,
11281                                               NULL, NULL, NULL);
11282       if (cookie->locsyms == NULL)
11283         {
11284           info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
11285           return FALSE;
11286         }
11287       if (info->keep_memory)
11288         symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) cookie->locsyms;
11289     }
11290   return TRUE;
11291 }
11292
11293 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie, if appropriate.  */
11294
11295 static void
11296 fini_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie, bfd *abfd)
11297 {
11298   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11299
11300   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11301   if (cookie->locsyms != NULL
11302       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie->locsyms)
11303     free (cookie->locsyms);
11304 }
11305
11306 /* Initialize the relocation information in COOKIE for input section SEC
11307    of input bfd ABFD.  */
11308
11309 static bfd_boolean
11310 init_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11311                         struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
11312                         asection *sec)
11313 {
11314   const struct elf_backend_data *bed;
11315
11316   if (sec->reloc_count == 0)
11317     {
11318       cookie->rels = NULL;
11319       cookie->relend = NULL;
11320     }
11321   else
11322     {
11323       bed = get_elf_backend_data (abfd);
11324
11325       cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
11326                                                 info->keep_memory);
11327       if (cookie->rels == NULL)
11328         return FALSE;
11329       cookie->rel = cookie->rels;
11330       cookie->relend = (cookie->rels
11331                         + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
11332     }
11333   cookie->rel = cookie->rels;
11334   return TRUE;
11335 }
11336
11337 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_rels,
11338    if appropriate.  */
11339
11340 static void
11341 fini_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11342                         asection *sec)
11343 {
11344   if (cookie->rels && elf_section_data (sec)->relocs != cookie->rels)
11345     free (cookie->rels);
11346 }
11347
11348 /* Initialize the whole of COOKIE for input section SEC.  */
11349
11350 static bfd_boolean
11351 init_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11352                                struct bfd_link_info *info,
11353                                asection *sec)
11354 {
11355   if (!init_reloc_cookie (cookie, info, sec->owner))
11356     goto error1;
11357   if (!init_reloc_cookie_rels (cookie, info, sec->owner, sec))
11358     goto error2;
11359   return TRUE;
11360
11361  error2:
11362   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11363  error1:
11364   return FALSE;
11365 }
11366
11367 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_for_section,
11368    if appropriate.  */
11369
11370 static void
11371 fini_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11372                                asection *sec)
11373 {
11374   fini_reloc_cookie_rels (cookie, sec);
11375   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11376 }
11377 \f
11378 /* Garbage collect unused sections.  */
11379
11380 /* Default gc_mark_hook.  */
11381
11382 asection *
11383 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
11384                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
11385                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
11386                        struct elf_link_hash_entry *h,
11387                        Elf_Internal_Sym *sym)
11388 {
11389   const char *sec_name;
11390
11391   if (h != NULL)
11392     {
11393       switch (h->root.type)
11394         {
11395         case bfd_link_hash_defined:
11396         case bfd_link_hash_defweak:
11397           return h->root.u.def.section;
11398
11399         case bfd_link_hash_common:
11400           return h->root.u.c.p->section;
11401
11402         case bfd_link_hash_undefined:
11403         case bfd_link_hash_undefweak:
11404           /* To work around a glibc bug, keep all XXX input sections
11405              when there is an as yet undefined reference to __start_XXX
11406              or __stop_XXX symbols.  The linker will later define such
11407              symbols for orphan input sections that have a name
11408              representable as a C identifier.  */
11409           if (strncmp (h->root.root.string, "__start_", 8) == 0)
11410             sec_name = h->root.root.string + 8;
11411           else if (strncmp (h->root.root.string, "__stop_", 7) == 0)
11412             sec_name = h->root.root.string + 7;
11413           else
11414             sec_name = NULL;
11415
11416           if (sec_name && *sec_name != '\0')
11417             {
11418               bfd *i;
11419               
11420               for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
11421                 {
11422                   sec = bfd_get_section_by_name (i, sec_name);
11423                   if (sec)
11424                     sec->flags |= SEC_KEEP;
11425                 }
11426             }
11427           break;
11428
11429         default:
11430           break;
11431         }
11432     }
11433   else
11434     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
11435
11436   return NULL;
11437 }
11438
11439 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11440    a section we've decided to keep.  Return the section that contains
11441    the relocation symbol, or NULL if no section contains it.  */
11442
11443 asection *
11444 _bfd_elf_gc_mark_rsec (struct bfd_link_info *info, asection *sec,
11445                        elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11446                        struct elf_reloc_cookie *cookie)
11447 {
11448   unsigned long r_symndx;
11449   struct elf_link_hash_entry *h;
11450
11451   r_symndx = cookie->rel->r_info >> cookie->r_sym_shift;
11452   if (r_symndx == STN_UNDEF)
11453     return NULL;
11454
11455   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
11456       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
11457     {
11458       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
11459       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
11460              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11461         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11462       return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, h, NULL);
11463     }
11464
11465   return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, NULL,
11466                           &cookie->locsyms[r_symndx]);
11467 }
11468
11469 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11470    a section we've decided to keep.  Mark the section that contains
11471    the relocation symbol.  */
11472
11473 bfd_boolean
11474 _bfd_elf_gc_mark_reloc (struct bfd_link_info *info,
11475                         asection *sec,
11476                         elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11477                         struct elf_reloc_cookie *cookie)
11478 {
11479   asection *rsec;
11480
11481   rsec = _bfd_elf_gc_mark_rsec (info, sec, gc_mark_hook, cookie);
11482   if (rsec && !rsec->gc_mark)
11483     {
11484       if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour)
11485         rsec->gc_mark = 1;
11486       else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
11487         return FALSE;
11488     }
11489   return TRUE;
11490 }
11491
11492 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
11493    it and any sections in this section's group, and all the sections
11494    which define symbols to which it refers.  */
11495
11496 bfd_boolean
11497 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
11498                   asection *sec,
11499                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
11500 {
11501   bfd_boolean ret;
11502   asection *group_sec, *eh_frame;
11503
11504   sec->gc_mark = 1;
11505
11506   /* Mark all the sections in the group.  */
11507   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
11508   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
11509     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
11510       return FALSE;
11511
11512   /* Look through the section relocs.  */
11513   ret = TRUE;
11514   eh_frame = elf_eh_frame_section (sec->owner);
11515   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0
11516       && sec->reloc_count > 0
11517       && sec != eh_frame)
11518     {
11519       struct elf_reloc_cookie cookie;
11520
11521       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
11522         ret = FALSE;
11523       else
11524         {
11525           for (; cookie.rel < cookie.relend; cookie.rel++)
11526             if (!_bfd_elf_gc_mark_reloc (info, sec, gc_mark_hook, &cookie))
11527               {
11528                 ret = FALSE;
11529                 break;
11530               }
11531           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
11532         }
11533     }
11534
11535   if (ret && eh_frame && elf_fde_list (sec))
11536     {
11537       struct elf_reloc_cookie cookie;
11538
11539       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, eh_frame))
11540         ret = FALSE;
11541       else
11542         {
11543           if (!_bfd_elf_gc_mark_fdes (info, sec, eh_frame,
11544                                       gc_mark_hook, &cookie))
11545             ret = FALSE;
11546           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, eh_frame);
11547         }
11548     }
11549
11550   return ret;
11551 }
11552
11553 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
11554
11555 struct elf_gc_sweep_symbol_info
11556 {
11557   struct bfd_link_info *info;
11558   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
11559                        bfd_boolean);
11560 };
11561
11562 static bfd_boolean
11563 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
11564 {
11565   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11566     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11567
11568   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
11569        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11570       && !h->root.u.def.section->gc_mark
11571       && !(h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC))
11572     {
11573       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf =
11574           (struct elf_gc_sweep_symbol_info *) data;
11575       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
11576     }
11577
11578   return TRUE;
11579 }
11580
11581 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
11582
11583 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
11584   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
11585
11586 static bfd_boolean
11587 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11588 {
11589   bfd *sub;
11590   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11591   gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook = bed->gc_sweep_hook;
11592   unsigned long section_sym_count;
11593   struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
11594
11595   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11596     {
11597       asection *o;
11598
11599       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
11600         continue;
11601
11602       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
11603         {
11604           /* When any section in a section group is kept, we keep all
11605              sections in the section group.  If the first member of
11606              the section group is excluded, we will also exclude the
11607              group section.  */
11608           if (o->flags & SEC_GROUP)
11609             {
11610               asection *first = elf_next_in_group (o);
11611               o->gc_mark = first->gc_mark;
11612             }
11613           else if ((o->flags & (SEC_DEBUGGING | SEC_LINKER_CREATED)) != 0
11614                    || (o->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0
11615                    || elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE)
11616             {
11617               /* Keep debug, special and SHT_NOTE sections.  */
11618               o->gc_mark = 1;
11619             }
11620
11621           if (o->gc_mark)
11622             continue;
11623
11624           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
11625           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
11626             continue;
11627
11628           /* Since this is early in the link process, it is simple
11629              to remove a section from the output.  */
11630           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
11631
11632           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
11633             _bfd_error_handler (_("Removing unused section '%s' in file '%B'"), sub, o->name);
11634
11635           /* But we also have to update some of the relocation
11636              info we collected before.  */
11637           if (gc_sweep_hook
11638               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0
11639               && o->reloc_count > 0
11640               && !bfd_is_abs_section (o->output_section))
11641             {
11642               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
11643               bfd_boolean r;
11644
11645               internal_relocs
11646                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
11647                                              info->keep_memory);
11648               if (internal_relocs == NULL)
11649                 return FALSE;
11650
11651               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
11652
11653               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
11654                 free (internal_relocs);
11655
11656               if (!r)
11657                 return FALSE;
11658             }
11659         }
11660     }
11661
11662   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
11663      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
11664      static symbol table as well?  */
11665   sweep_info.info = info;
11666   sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
11667   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
11668                           &sweep_info);
11669
11670   _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (abfd, info, &section_sym_count);
11671   return TRUE;
11672 }
11673
11674 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
11675    elf_link_hash_traverse.  */
11676
11677 static bfd_boolean
11678 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
11679 {
11680   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11681     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11682
11683   /* Those that are not vtables.  */
11684   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
11685     return TRUE;
11686
11687   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
11688   if (h->vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
11689     return TRUE;
11690
11691   /* If we've already been done, exit.  */
11692   if (h->vtable->used && h->vtable->used[-1])
11693     return TRUE;
11694
11695   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
11696   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable->parent, okp);
11697
11698   if (h->vtable->used == NULL)
11699     {
11700       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
11701          parent's table.  */
11702       h->vtable->used = h->vtable->parent->vtable->used;
11703       h->vtable->size = h->vtable->parent->vtable->size;
11704     }
11705   else
11706     {
11707       size_t n;
11708       bfd_boolean *cu, *pu;
11709
11710       /* Or the parent's entries into ours.  */
11711       cu = h->vtable->used;
11712       cu[-1] = TRUE;
11713       pu = h->vtable->parent->vtable->used;
11714       if (pu != NULL)
11715         {
11716           const struct elf_backend_data *bed;
11717           unsigned int log_file_align;
11718
11719           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
11720           log_file_align = bed->s->log_file_align;
11721           n = h->vtable->parent->vtable->size >> log_file_align;
11722           while (n--)
11723             {
11724               if (*pu)
11725                 *cu = TRUE;
11726               pu++;
11727               cu++;
11728             }
11729         }
11730     }
11731
11732   return TRUE;
11733 }
11734
11735 static bfd_boolean
11736 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
11737 {
11738   asection *sec;
11739   bfd_vma hstart, hend;
11740   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
11741   const struct elf_backend_data *bed;
11742   unsigned int log_file_align;
11743
11744   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11745     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11746
11747   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
11748      well as those that are not loaded.  */
11749   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
11750     return TRUE;
11751
11752   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11753               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
11754
11755   sec = h->root.u.def.section;
11756   hstart = h->root.u.def.value;
11757   hend = hstart + h->size;
11758
11759   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
11760   if (!relstart)
11761     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
11762   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
11763   log_file_align = bed->s->log_file_align;
11764
11765   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
11766
11767   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
11768     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
11769       {
11770         /* If the entry is in use, do nothing.  */
11771         if (h->vtable->used
11772             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable->size)
11773           {
11774             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
11775             if (h->vtable->used[entry])
11776               continue;
11777           }
11778         /* Otherwise, kill it.  */
11779         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
11780       }
11781
11782   return TRUE;
11783 }
11784
11785 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
11786    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
11787    referenced.  */
11788
11789 bfd_boolean
11790 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
11791 {
11792   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
11793
11794   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11795     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11796
11797   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
11798        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11799       && (h->ref_dynamic
11800           || (!info->executable
11801               && h->def_regular
11802               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
11803               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN)))
11804     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
11805
11806   return TRUE;
11807 }
11808
11809 /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
11810    and the section containing the entry symbol.  */
11811
11812 void
11813 _bfd_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
11814 {
11815   struct bfd_sym_chain *sym;
11816
11817   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
11818     {
11819       struct elf_link_hash_entry *h;
11820
11821       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), sym->name,
11822                                 FALSE, FALSE, FALSE);
11823
11824       if (h != NULL
11825           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11826               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11827           && !bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section))
11828         h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
11829     }
11830 }
11831
11832 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
11833
11834 bfd_boolean
11835 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11836 {
11837   bfd_boolean ok = TRUE;
11838   bfd *sub;
11839   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
11840   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11841
11842   if (!bed->can_gc_sections
11843       || !is_elf_hash_table (info->hash))
11844     {
11845       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
11846       return TRUE;
11847     }
11848
11849   bed->gc_keep (info);
11850
11851   /* Try to parse each bfd's .eh_frame section.  Point elf_eh_frame_section
11852      at the .eh_frame section if we can mark the FDEs individually.  */
11853   _bfd_elf_begin_eh_frame_parsing (info);
11854   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11855     {
11856       asection *sec;
11857       struct elf_reloc_cookie cookie;
11858
11859       sec = bfd_get_section_by_name (sub, ".eh_frame");
11860       if (sec && init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
11861         {
11862           _bfd_elf_parse_eh_frame (sub, info, sec, &cookie);
11863           if (elf_section_data (sec)->sec_info)
11864             elf_eh_frame_section (sub) = sec;
11865           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
11866         }
11867     }
11868   _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
11869
11870   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
11871   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11872                           elf_gc_propagate_vtable_entries_used,
11873                           &ok);
11874   if (!ok)
11875     return FALSE;
11876
11877   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
11878   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11879                           elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs,
11880                           &ok);
11881   if (!ok)
11882     return FALSE;
11883
11884   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
11885   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11886     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11887                             bed->gc_mark_dynamic_ref,
11888                             info);
11889
11890   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
11891   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
11892   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11893     {
11894       asection *o;
11895
11896       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
11897         continue;
11898
11899       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
11900         if ((o->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_KEEP)) == SEC_KEEP && !o->gc_mark)
11901           if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
11902             return FALSE;
11903     }
11904
11905   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
11906   if (bed->gc_mark_extra_sections)
11907     bed->gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
11908
11909   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
11910   return elf_gc_sweep (abfd, info);
11911 }
11912 \f
11913 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
11914
11915 bfd_boolean
11916 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
11917                              asection *sec,
11918                              struct elf_link_hash_entry *h,
11919                              bfd_vma offset)
11920 {
11921   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
11922   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
11923   bfd_size_type extsymcount;
11924   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11925
11926   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
11927      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
11928      this point.  */
11929   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11930   if (!elf_bad_symtab (abfd))
11931     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
11932
11933   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11934   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
11935
11936   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
11937      offset as the relocation.  */
11938   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
11939     {
11940       if ((child = *search) != NULL
11941           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
11942               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11943           && child->root.u.def.section == sec
11944           && child->root.u.def.value == offset)
11945         goto win;
11946     }
11947
11948   (*_bfd_error_handler) ("%B: %A+%lu: No symbol found for INHERIT",
11949                          abfd, sec, (unsigned long) offset);
11950   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
11951   return FALSE;
11952
11953  win:
11954   if (!child->vtable)
11955     {
11956       child->vtable = (struct elf_link_virtual_table_entry *)
11957           bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->vtable));
11958       if (!child->vtable)
11959         return FALSE;
11960     }
11961   if (!h)
11962     {
11963       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
11964          be that someone has defined a non-global vtable though, which
11965          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
11966          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
11967
11968       child->vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
11969     }
11970   else
11971     child->vtable->parent = h;
11972
11973   return TRUE;
11974 }
11975
11976 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
11977
11978 bfd_boolean
11979 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
11980                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
11981                            struct elf_link_hash_entry *h,
11982                            bfd_vma addend)
11983 {
11984   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11985   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
11986
11987   if (!h->vtable)
11988     {
11989       h->vtable = (struct elf_link_virtual_table_entry *)
11990           bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->vtable));
11991       if (!h->vtable)
11992         return FALSE;
11993     }
11994
11995   if (addend >= h->vtable->size)
11996     {
11997       size_t size, bytes, file_align;
11998       bfd_boolean *ptr = h->vtable->used;
11999
12000       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
12001          a zero size.  */
12002       file_align = 1 << log_file_align;
12003       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
12004         size = addend + file_align;
12005       else
12006         {
12007           size = h->size;
12008           if (addend >= size)
12009             {
12010               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
12011                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
12012               size = addend + file_align;
12013             }
12014         }
12015       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
12016
12017       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
12018          consolidation pass.  */
12019       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
12020
12021       if (ptr)
12022         {
12023           ptr = (bfd_boolean *) bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
12024
12025           if (ptr != NULL)
12026             {
12027               size_t oldbytes;
12028
12029               oldbytes = (((h->vtable->size >> log_file_align) + 1)
12030                           * sizeof (bfd_boolean));
12031               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
12032             }
12033         }
12034       else
12035         ptr = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (bytes);
12036
12037       if (ptr == NULL)
12038         return FALSE;
12039
12040       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
12041       h->vtable->used = ptr + 1;
12042       h->vtable->size = size;
12043     }
12044
12045   h->vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
12046
12047   return TRUE;
12048 }
12049
12050 struct alloc_got_off_arg {
12051   bfd_vma gotoff;
12052   struct bfd_link_info *info;
12053 };
12054
12055 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
12056    to real got offsets.  */
12057
12058 static bfd_boolean
12059 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
12060 {
12061   struct alloc_got_off_arg *gofarg = (struct alloc_got_off_arg *) arg;
12062   bfd *obfd = gofarg->info->output_bfd;
12063   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
12064
12065   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12066     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12067
12068   if (h->got.refcount > 0)
12069     {
12070       h->got.offset = gofarg->gotoff;
12071       gofarg->gotoff += bed->got_elt_size (obfd, gofarg->info, h, NULL, 0);
12072     }
12073   else
12074     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
12075
12076   return TRUE;
12077 }
12078
12079 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
12080    we're done.  Should be called from final_link.  */
12081
12082 bfd_boolean
12083 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
12084                                         struct bfd_link_info *info)
12085 {
12086   bfd *i;
12087   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12088   bfd_vma gotoff;
12089   struct alloc_got_off_arg gofarg;
12090
12091   BFD_ASSERT (abfd == info->output_bfd);
12092
12093   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
12094     return FALSE;
12095
12096   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
12097      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
12098   if (bed->want_got_plt)
12099     gotoff = 0;
12100   else
12101     gotoff = bed->got_header_size;
12102
12103   /* Do the local .got entries first.  */
12104   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
12105     {
12106       bfd_signed_vma *local_got;
12107       bfd_size_type j, locsymcount;
12108       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12109
12110       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
12111         continue;
12112
12113       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
12114       if (!local_got)
12115         continue;
12116
12117       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
12118       if (elf_bad_symtab (i))
12119         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12120       else
12121         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
12122
12123       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
12124         {
12125           if (local_got[j] > 0)
12126             {
12127               local_got[j] = gotoff;
12128               gotoff += bed->got_elt_size (abfd, info, NULL, i, j);
12129             }
12130           else
12131             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
12132         }
12133     }
12134
12135   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
12136      adjust_dynamic_symbol  */
12137   gofarg.gotoff = gotoff;
12138   gofarg.info = info;
12139   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
12140                           elf_gc_allocate_got_offsets,
12141                           &gofarg);
12142   return TRUE;
12143 }
12144
12145 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
12146    got entry reference counting is enabled.  */
12147
12148 bfd_boolean
12149 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12150 {
12151   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
12152     return FALSE;
12153
12154   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
12155   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
12156 }
12157
12158 bfd_boolean
12159 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
12160 {
12161   struct elf_reloc_cookie *rcookie = (struct elf_reloc_cookie *) cookie;
12162
12163   if (rcookie->bad_symtab)
12164     rcookie->rel = rcookie->rels;
12165
12166   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
12167     {
12168       unsigned long r_symndx;
12169
12170       if (! rcookie->bad_symtab)
12171         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
12172           return FALSE;
12173       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
12174         continue;
12175
12176       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
12177       if (r_symndx == STN_UNDEF)
12178         return TRUE;
12179
12180       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
12181           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
12182         {
12183           struct elf_link_hash_entry *h;
12184
12185           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
12186
12187           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
12188                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12189             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12190
12191           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12192                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12193               && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
12194             return TRUE;
12195           else
12196             return FALSE;
12197         }
12198       else
12199         {
12200           /* It's not a relocation against a global symbol,
12201              but it could be a relocation against a local
12202              symbol for a discarded section.  */
12203           asection *isec;
12204           Elf_Internal_Sym *isym;
12205
12206           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
12207           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
12208           isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
12209           if (isec != NULL && elf_discarded_section (isec))
12210             return TRUE;
12211         }
12212       return FALSE;
12213     }
12214   return FALSE;
12215 }
12216
12217 /* Discard unneeded references to discarded sections.
12218    Returns TRUE if any section's size was changed.  */
12219 /* This function assumes that the relocations are in sorted order,
12220    which is true for all known assemblers.  */
12221
12222 bfd_boolean
12223 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
12224 {
12225   struct elf_reloc_cookie cookie;
12226   asection *stab, *eh;
12227   const struct elf_backend_data *bed;
12228   bfd *abfd;
12229   bfd_boolean ret = FALSE;
12230
12231   if (info->traditional_format
12232       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12233     return FALSE;
12234
12235   _bfd_elf_begin_eh_frame_parsing (info);
12236   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
12237     {
12238       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12239         continue;
12240
12241       bed = get_elf_backend_data (abfd);
12242
12243       if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
12244         continue;
12245
12246       eh = NULL;
12247       if (!info->relocatable)
12248         {
12249           eh = bfd_get_section_by_name (abfd, ".eh_frame");
12250           if (eh != NULL
12251               && (eh->size == 0
12252                   || bfd_is_abs_section (eh->output_section)))
12253             eh = NULL;
12254         }
12255
12256       stab = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stab");
12257       if (stab != NULL
12258           && (stab->size == 0
12259               || bfd_is_abs_section (stab->output_section)
12260               || stab->sec_info_type != ELF_INFO_TYPE_STABS))
12261         stab = NULL;
12262
12263       if (stab == NULL
12264           && eh == NULL
12265           && bed->elf_backend_discard_info == NULL)
12266         continue;
12267
12268       if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, abfd))
12269         return FALSE;
12270
12271       if (stab != NULL
12272           && stab->reloc_count > 0
12273           && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, abfd, stab))
12274         {
12275           if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, stab,
12276                                           elf_section_data (stab)->sec_info,
12277                                           bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12278                                           &cookie))
12279             ret = TRUE;
12280           fini_reloc_cookie_rels (&cookie, stab);
12281         }
12282
12283       if (eh != NULL
12284           && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, abfd, eh))
12285         {
12286           _bfd_elf_parse_eh_frame (abfd, info, eh, &cookie);
12287           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, eh,
12288                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12289                                                  &cookie))
12290             ret = TRUE;
12291           fini_reloc_cookie_rels (&cookie, eh);
12292         }
12293
12294       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL
12295           && (*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
12296         ret = TRUE;
12297
12298       fini_reloc_cookie (&cookie, abfd);
12299     }
12300   _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
12301
12302   if (info->eh_frame_hdr
12303       && !info->relocatable
12304       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
12305     ret = TRUE;
12306
12307   return ret;
12308 }
12309
12310 /* For a SHT_GROUP section, return the group signature.  For other
12311    sections, return the normal section name.  */
12312
12313 static const char *
12314 section_signature (asection *sec)
12315 {
12316   if ((sec->flags & SEC_GROUP) != 0
12317       && elf_next_in_group (sec) != NULL
12318       && elf_group_name (elf_next_in_group (sec)) != NULL)
12319     return elf_group_name (elf_next_in_group (sec));
12320   return sec->name;
12321 }
12322
12323 void
12324 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec,
12325                                  struct bfd_link_info *info)
12326 {
12327   flagword flags;
12328   const char *name, *p;
12329   struct bfd_section_already_linked *l;
12330   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
12331
12332   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
12333     return;
12334
12335   flags = sec->flags;
12336
12337   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
12338      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
12339   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
12340     return;
12341
12342   /* Don't put group member sections on our list of already linked
12343      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
12344   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
12345     return;
12346
12347   /* FIXME: When doing a relocatable link, we may have trouble
12348      copying relocations in other sections that refer to local symbols
12349      in the section being discarded.  Those relocations will have to
12350      be converted somehow; as of this writing I'm not sure that any of
12351      the backends handle that correctly.
12352
12353      It is tempting to instead not discard link once sections when
12354      doing a relocatable link (technically, they should be discarded
12355      whenever we are building constructors).  However, that fails,
12356      because the linker winds up combining all the link once sections
12357      into a single large link once section, which defeats the purpose
12358      of having link once sections in the first place.
12359
12360      Also, not merging link once sections in a relocatable link
12361      causes trouble for MIPS ELF, which relies on link once semantics
12362      to handle the .reginfo section correctly.  */
12363
12364   name = section_signature (sec);
12365
12366   if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
12367       && (p = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
12368     p++;
12369   else
12370     p = name;
12371
12372   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (p);
12373
12374   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12375     {
12376       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
12377          sections and linkonce sections.  Match like sections.  */
12378       if ((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
12379           && strcmp (name, section_signature (l->sec)) == 0
12380           && bfd_coff_get_comdat_section (l->sec->owner, l->sec) == NULL)
12381         {
12382           /* The section has already been linked.  See if we should
12383              issue a warning.  */
12384           switch (flags & SEC_LINK_DUPLICATES)
12385             {
12386             default:
12387               abort ();
12388
12389             case SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD:
12390               break;
12391
12392             case SEC_LINK_DUPLICATES_ONE_ONLY:
12393               (*_bfd_error_handler)
12394                 (_("%B: ignoring duplicate section `%A'"),
12395                  abfd, sec);
12396               break;
12397
12398             case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE:
12399               if (sec->size != l->sec->size)
12400                 (*_bfd_error_handler)
12401                   (_("%B: duplicate section `%A' has different size"),
12402                    abfd, sec);
12403               break;
12404
12405             case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_CONTENTS:
12406               if (sec->size != l->sec->size)
12407                 (*_bfd_error_handler)
12408                   (_("%B: duplicate section `%A' has different size"),
12409                    abfd, sec);
12410               else if (sec->size != 0)
12411                 {
12412                   bfd_byte *sec_contents, *l_sec_contents;
12413
12414                   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &sec_contents))
12415                     (*_bfd_error_handler)
12416                       (_("%B: warning: could not read contents of section `%A'"),
12417                        abfd, sec);
12418                   else if (!bfd_malloc_and_get_section (l->sec->owner, l->sec,
12419                                                         &l_sec_contents))
12420                     (*_bfd_error_handler)
12421                       (_("%B: warning: could not read contents of section `%A'"),
12422                        l->sec->owner, l->sec);
12423                   else if (memcmp (sec_contents, l_sec_contents, sec->size) != 0)
12424                     (*_bfd_error_handler)
12425                       (_("%B: warning: duplicate section `%A' has different contents"),
12426                        abfd, sec);
12427
12428                   if (sec_contents)
12429                     free (sec_contents);
12430                   if (l_sec_contents)
12431                     free (l_sec_contents);
12432                 }
12433               break;
12434             }
12435
12436           /* Set the output_section field so that lang_add_section
12437              does not create a lang_input_section structure for this
12438              section.  Since there might be a symbol in the section
12439              being discarded, we must retain a pointer to the section
12440              which we are really going to use.  */
12441           sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12442           sec->kept_section = l->sec;
12443
12444           if (flags & SEC_GROUP)
12445             {
12446               asection *first = elf_next_in_group (sec);
12447               asection *s = first;
12448
12449               while (s != NULL)
12450                 {
12451                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12452                   /* Record which group discards it.  */
12453                   s->kept_section = l->sec;
12454                   s = elf_next_in_group (s);
12455                   /* These lists are circular.  */
12456                   if (s == first)
12457                     break;
12458                 }
12459             }
12460
12461           return;
12462         }
12463     }
12464
12465   /* A single member comdat group section may be discarded by a
12466      linkonce section and vice versa.  */
12467
12468   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
12469     {
12470       asection *first = elf_next_in_group (sec);
12471
12472       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
12473         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
12474         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12475           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
12476               && bfd_coff_get_comdat_section (l->sec->owner, l->sec) == NULL
12477               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
12478             {
12479               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12480               first->kept_section = l->sec;
12481               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12482               break;
12483             }
12484     }
12485   else
12486     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
12487     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12488       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
12489         {
12490           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
12491
12492           if (first != NULL
12493               && elf_next_in_group (first) == first
12494               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
12495             {
12496               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12497               sec->kept_section = first;
12498               break;
12499             }
12500         }
12501
12502   /* Do not complain on unresolved relocations in `.gnu.linkonce.r.F'
12503      referencing its discarded `.gnu.linkonce.t.F' counterpart - g++-3.4
12504      specific as g++-4.x is using COMDAT groups (without the `.gnu.linkonce'
12505      prefix) instead.  `.gnu.linkonce.r.*' were the `.rodata' part of its
12506      matching `.gnu.linkonce.t.*'.  If `.gnu.linkonce.r.F' is not discarded
12507      but its `.gnu.linkonce.t.F' is discarded means we chose one-only
12508      `.gnu.linkonce.t.F' section from a different bfd not requiring any
12509      `.gnu.linkonce.r.F'.  Thus `.gnu.linkonce.r.F' should be discarded.
12510      The reverse order cannot happen as there is never a bfd with only the
12511      `.gnu.linkonce.r.F' section.  The order of sections in a bfd does not
12512      matter as here were are looking only for cross-bfd sections.  */
12513
12514   if ((flags & SEC_GROUP) == 0 && CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.r."))
12515     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12516       if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
12517           && CONST_STRNEQ (l->sec->name, ".gnu.linkonce.t."))
12518         {
12519           if (abfd != l->sec->owner)
12520             sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12521           break;
12522         }
12523
12524   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
12525   if (! bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
12526     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E\n"));
12527 }
12528
12529 bfd_boolean
12530 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
12531 {
12532   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
12533 }
12534
12535 unsigned int
12536 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12537 {
12538   return SHN_COMMON;
12539 }
12540
12541 asection *
12542 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12543 {
12544   return bfd_com_section_ptr;
12545 }
12546
12547 bfd_vma
12548 _bfd_elf_default_got_elt_size (bfd *abfd,
12549                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12550                                struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED,
12551                                bfd *ibfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12552                                unsigned long symndx ATTRIBUTE_UNUSED)
12553 {
12554   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12555   return bed->s->arch_size / 8;
12556 }
12557
12558 /* Routines to support the creation of dynamic relocs.  */
12559
12560 /* Return true if NAME is a name of a relocation
12561    section associated with section S.  */
12562
12563 static bfd_boolean
12564 is_reloc_section (bfd_boolean rela, const char * name, asection * s)
12565 {
12566   if (rela)
12567     return CONST_STRNEQ (name, ".rela")
12568       && strcmp (bfd_get_section_name (NULL, s), name + 5) == 0;
12569
12570   return CONST_STRNEQ (name, ".rel")
12571     && strcmp (bfd_get_section_name (NULL, s), name + 4) == 0;
12572 }
12573
12574 /* Returns the name of the dynamic reloc section associated with SEC.  */
12575
12576 static const char *
12577 get_dynamic_reloc_section_name (bfd *       abfd,
12578                                 asection *  sec,
12579                                 bfd_boolean is_rela)
12580 {
12581   const char * name;
12582   unsigned int strndx = elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx;
12583   unsigned int shnam = _bfd_elf_single_rel_hdr (sec)->sh_name;
12584
12585   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, strndx, shnam);
12586   if (name == NULL)
12587     return NULL;
12588
12589   if (! is_reloc_section (is_rela, name, sec))
12590     {
12591       static bfd_boolean complained = FALSE;
12592
12593       if (! complained)
12594         {
12595           (*_bfd_error_handler)
12596             (_("%B: bad relocation section name `%s\'"),  abfd, name);
12597           complained = TRUE;
12598         }
12599       name = NULL;
12600     }
12601
12602   return name;
12603 }
12604
12605 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.
12606    If necessary compute the name of the dynamic reloc section based
12607    on SEC's name (looked up in ABFD's string table) and the setting
12608    of IS_RELA.  */
12609
12610 asection *
12611 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section (bfd *       abfd,
12612                                     asection *  sec,
12613                                     bfd_boolean is_rela)
12614 {
12615   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
12616
12617   if (reloc_sec == NULL)
12618     {
12619       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
12620
12621       if (name != NULL)
12622         {
12623           reloc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
12624
12625           if (reloc_sec != NULL)
12626             elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
12627         }
12628     }
12629
12630   return reloc_sec;
12631 }
12632
12633 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.  If the
12634    section does not exist it is created and attached to the DYNOBJ
12635    bfd and stored in the SRELOC field of SEC's elf_section_data
12636    structure.
12637
12638    ALIGNMENT is the alignment for the newly created section and
12639    IS_RELA defines whether the name should be .rela.<SEC's name>
12640    or .rel.<SEC's name>.  The section name is looked up in the
12641    string table associated with ABFD.  */
12642
12643 asection *
12644 _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section (asection *         sec,
12645                                      bfd *              dynobj,
12646                                      unsigned int       alignment,
12647                                      bfd *              abfd,
12648                                      bfd_boolean        is_rela)
12649 {
12650   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
12651
12652   if (reloc_sec == NULL)
12653     {
12654       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
12655
12656       if (name == NULL)
12657         return NULL;
12658
12659       reloc_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
12660
12661       if (reloc_sec == NULL)
12662         {
12663           flagword flags;
12664
12665           flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
12666           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
12667             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
12668
12669           reloc_sec = bfd_make_section_with_flags (dynobj, name, flags);
12670           if (reloc_sec != NULL)
12671             {
12672               if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, reloc_sec, alignment))
12673                 reloc_sec = NULL;
12674             }
12675         }
12676
12677       elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
12678     }
12679
12680   return reloc_sec;
12681 }
12682
12683 /* Copy the ELF symbol type associated with a linker hash entry.  */
12684 void
12685 _bfd_elf_copy_link_hash_symbol_type (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12686     struct bfd_link_hash_entry * hdest,
12687     struct bfd_link_hash_entry * hsrc)
12688 {
12689   struct elf_link_hash_entry *ehdest = (struct elf_link_hash_entry *)hdest;
12690   struct elf_link_hash_entry *ehsrc = (struct elf_link_hash_entry *)hsrc;
12691
12692   ehdest->type = ehsrc->type;
12693 }