Index PowerPC64 linker generated .eh_frame in .eh_frame_hdr
[external/binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright (C) 1995-2014 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
19    MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "sysdep.h"
22 #include "bfd.h"
23 #include "bfdlink.h"
24 #include "libbfd.h"
25 #define ARCH_SIZE 0
26 #include "elf-bfd.h"
27 #include "safe-ctype.h"
28 #include "libiberty.h"
29 #include "objalloc.h"
30
31 /* This struct is used to pass information to routines called via
32    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
33
34 struct elf_info_failed
35 {
36   struct bfd_link_info *info;
37   bfd_boolean failed;
38 };
39
40 /* This structure is used to pass information to
41    _bfd_elf_link_find_version_dependencies.  */
42
43 struct elf_find_verdep_info
44 {
45   /* General link information.  */
46   struct bfd_link_info *info;
47   /* The number of dependencies.  */
48   unsigned int vers;
49   /* Whether we had a failure.  */
50   bfd_boolean failed;
51 };
52
53 static bfd_boolean _bfd_elf_fix_symbol_flags
54   (struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *);
55
56 /* Define a symbol in a dynamic linkage section.  */
57
58 struct elf_link_hash_entry *
59 _bfd_elf_define_linkage_sym (bfd *abfd,
60                              struct bfd_link_info *info,
61                              asection *sec,
62                              const char *name)
63 {
64   struct elf_link_hash_entry *h;
65   struct bfd_link_hash_entry *bh;
66   const struct elf_backend_data *bed;
67
68   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
69   if (h != NULL)
70     {
71       /* Zap symbol defined in an as-needed lib that wasn't linked.
72          This is a symptom of a larger problem:  Absolute symbols
73          defined in shared libraries can't be overridden, because we
74          lose the link to the bfd which is via the symbol section.  */
75       h->root.type = bfd_link_hash_new;
76     }
77
78   bh = &h->root;
79   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, BSF_GLOBAL,
80                                          sec, 0, NULL, FALSE,
81                                          get_elf_backend_data (abfd)->collect,
82                                          &bh))
83     return NULL;
84   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
85   h->def_regular = 1;
86   h->non_elf = 0;
87   h->type = STT_OBJECT;
88   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
89     h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
90
91   bed = get_elf_backend_data (abfd);
92   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
93   return h;
94 }
95
96 bfd_boolean
97 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
98 {
99   flagword flags;
100   asection *s;
101   struct elf_link_hash_entry *h;
102   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
103   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
104
105   /* This function may be called more than once.  */
106   s = bfd_get_linker_section (abfd, ".got");
107   if (s != NULL)
108     return TRUE;
109
110   flags = bed->dynamic_sec_flags;
111
112   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
113                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
114                                            ? ".rela.got" : ".rel.got"),
115                                           (bed->dynamic_sec_flags
116                                            | SEC_READONLY));
117   if (s == NULL
118       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
119     return FALSE;
120   htab->srelgot = s;
121
122   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
123   if (s == NULL
124       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
125     return FALSE;
126   htab->sgot = s;
127
128   if (bed->want_got_plt)
129     {
130       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
131       if (s == NULL
132           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
133                                          bed->s->log_file_align))
134         return FALSE;
135       htab->sgotplt = s;
136     }
137
138   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
139   s->size += bed->got_header_size;
140
141   if (bed->want_got_sym)
142     {
143       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
144          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
145          because we don't want to define the symbol if we are not creating
146          a global offset table.  */
147       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
148                                        "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
149       elf_hash_table (info)->hgot = h;
150       if (h == NULL)
151         return FALSE;
152     }
153
154   return TRUE;
155 }
156 \f
157 /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
158 static bfd_boolean
159 _bfd_elf_link_create_dynstrtab (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
160 {
161   struct elf_link_hash_table *hash_table;
162
163   hash_table = elf_hash_table (info);
164   if (hash_table->dynobj == NULL)
165     hash_table->dynobj = abfd;
166
167   if (hash_table->dynstr == NULL)
168     {
169       hash_table->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
170       if (hash_table->dynstr == NULL)
171         return FALSE;
172     }
173   return TRUE;
174 }
175
176 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
177    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
178    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
179    when the final executable is run, so we need to create them before
180    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
181    actual contents and size of these sections later.  */
182
183 bfd_boolean
184 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
185 {
186   flagword flags;
187   asection *s;
188   const struct elf_backend_data *bed;
189   struct elf_link_hash_entry *h;
190
191   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
192     return FALSE;
193
194   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
195     return TRUE;
196
197   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
198     return FALSE;
199
200   abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
201   bed = get_elf_backend_data (abfd);
202
203   flags = bed->dynamic_sec_flags;
204
205   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
206      shared library does not.  */
207   if (info->executable)
208     {
209       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".interp",
210                                               flags | SEC_READONLY);
211       if (s == NULL)
212         return FALSE;
213     }
214
215   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
216      if they are not needed.  */
217   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_d",
218                                           flags | SEC_READONLY);
219   if (s == NULL
220       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
221     return FALSE;
222
223   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version",
224                                           flags | SEC_READONLY);
225   if (s == NULL
226       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
227     return FALSE;
228
229   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_r",
230                                           flags | SEC_READONLY);
231   if (s == NULL
232       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
233     return FALSE;
234
235   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynsym",
236                                           flags | SEC_READONLY);
237   if (s == NULL
238       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
239     return FALSE;
240
241   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynstr",
242                                           flags | SEC_READONLY);
243   if (s == NULL)
244     return FALSE;
245
246   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynamic", flags);
247   if (s == NULL
248       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
249     return FALSE;
250
251   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
252      .dynamic section.  We could set _DYNAMIC in a linker script, but we
253      only want to define it if we are, in fact, creating a .dynamic
254      section.  We don't want to define it if there is no .dynamic
255      section, since on some ELF platforms the start up code examines it
256      to decide how to initialize the process.  */
257   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_DYNAMIC");
258   elf_hash_table (info)->hdynamic = h;
259   if (h == NULL)
260     return FALSE;
261
262   if (info->emit_hash)
263     {
264       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".hash",
265                                               flags | SEC_READONLY);
266       if (s == NULL
267           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
268         return FALSE;
269       elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
270     }
271
272   if (info->emit_gnu_hash)
273     {
274       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.hash",
275                                               flags | SEC_READONLY);
276       if (s == NULL
277           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
278         return FALSE;
279       /* For 64-bit ELF, .gnu.hash is a non-uniform entity size section:
280          4 32-bit words followed by variable count of 64-bit words, then
281          variable count of 32-bit words.  */
282       if (bed->s->arch_size == 64)
283         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 0;
284       else
285         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 4;
286     }
287
288   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
289      backend set the right flags.  The backend will normally create
290      the .got and .plt sections.  */
291   if (bed->elf_backend_create_dynamic_sections == NULL
292       || ! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
293     return FALSE;
294
295   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
296
297   return TRUE;
298 }
299
300 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
301
302 bfd_boolean
303 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
304 {
305   flagword flags, pltflags;
306   struct elf_link_hash_entry *h;
307   asection *s;
308   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
309   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
310
311   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
312      .rel[a].bss sections.  */
313   flags = bed->dynamic_sec_flags;
314
315   pltflags = flags;
316   if (bed->plt_not_loaded)
317     /* We do not clear SEC_ALLOC here because we still want the OS to
318        allocate space for the section; it's just that there's nothing
319        to read in from the object file.  */
320     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
321   else
322     pltflags |= SEC_ALLOC | SEC_CODE | SEC_LOAD;
323   if (bed->plt_readonly)
324     pltflags |= SEC_READONLY;
325
326   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".plt", pltflags);
327   if (s == NULL
328       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
329     return FALSE;
330   htab->splt = s;
331
332   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
333      .plt section.  */
334   if (bed->want_plt_sym)
335     {
336       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
337                                        "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
338       elf_hash_table (info)->hplt = h;
339       if (h == NULL)
340         return FALSE;
341     }
342
343   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
344                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
345                                            ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
346                                           flags | SEC_READONLY);
347   if (s == NULL
348       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
349     return FALSE;
350   htab->srelplt = s;
351
352   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
353     return FALSE;
354
355   if (bed->want_dynbss)
356     {
357       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
358          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
359          not functions.  We must allocate space for them in the process
360          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
361          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
362          section into the .bss section of the final image.  */
363       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynbss",
364                                               (SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED));
365       if (s == NULL)
366         return FALSE;
367
368       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
369          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
370          linker will map it to an output section.  We can't just create it
371          only if we need it, because we will not know whether we need it
372          until we have seen all the input files, and the first time the
373          main linker code calls BFD after examining all the input files
374          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
375          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
376          be needed, we can discard it later.  We will never need this
377          section when generating a shared object, since they do not use
378          copy relocs.  */
379       if (! info->shared)
380         {
381           s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
382                                                   (bed->rela_plts_and_copies_p
383                                                    ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
384                                                   flags | SEC_READONLY);
385           if (s == NULL
386               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
387             return FALSE;
388         }
389     }
390
391   return TRUE;
392 }
393 \f
394 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
395    read the input files, since we need to have a list of all of them
396    before we can determine the final sizes of the output sections.
397    Note that we may actually call this function even though we are not
398    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
399    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
400    one.  */
401
402 bfd_boolean
403 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
404                                     struct elf_link_hash_entry *h)
405 {
406   if (h->dynindx == -1)
407     {
408       struct elf_strtab_hash *dynstr;
409       char *p;
410       const char *name;
411       bfd_size_type indx;
412
413       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
414          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
415          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
416          this would not be necessary.  */
417       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
418         {
419         case STV_INTERNAL:
420         case STV_HIDDEN:
421           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
422               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
423             {
424               h->forced_local = 1;
425               if (!elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
426                 return TRUE;
427             }
428
429         default:
430           break;
431         }
432
433       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
434       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
435
436       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
437       if (dynstr == NULL)
438         {
439           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
440           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
441           if (dynstr == NULL)
442             return FALSE;
443         }
444
445       /* We don't put any version information in the dynamic string
446          table.  */
447       name = h->root.root.string;
448       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
449       if (p != NULL)
450         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
451            there are only a few symbols that have read-only names, being
452            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
453            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
454            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
455         *p = 0;
456
457       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
458
459       if (p != NULL)
460         *p = ELF_VER_CHR;
461
462       if (indx == (bfd_size_type) -1)
463         return FALSE;
464       h->dynstr_index = indx;
465     }
466
467   return TRUE;
468 }
469 \f
470 /* Mark a symbol dynamic.  */
471
472 static void
473 bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
474                                   struct elf_link_hash_entry *h,
475                                   Elf_Internal_Sym *sym)
476 {
477   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
478
479   /* It may be called more than once on the same H.  */
480   if(h->dynamic || info->relocatable)
481     return;
482
483   if ((info->dynamic_data
484        && (h->type == STT_OBJECT
485            || (sym != NULL
486                && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_OBJECT)))
487       || (d != NULL
488           && h->root.type == bfd_link_hash_new
489           && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
490     h->dynamic = 1;
491 }
492
493 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
494    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
495
496 bfd_boolean
497 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
498                                 struct bfd_link_info *info,
499                                 const char *name,
500                                 bfd_boolean provide,
501                                 bfd_boolean hidden)
502 {
503   struct elf_link_hash_entry *h, *hv;
504   struct elf_link_hash_table *htab;
505   const struct elf_backend_data *bed;
506
507   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
508     return TRUE;
509
510   htab = elf_hash_table (info);
511   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, !provide, TRUE, FALSE);
512   if (h == NULL)
513     return provide;
514
515   switch (h->root.type)
516     {
517     case bfd_link_hash_defined:
518     case bfd_link_hash_defweak:
519     case bfd_link_hash_common:
520       break;
521     case bfd_link_hash_undefweak:
522     case bfd_link_hash_undefined:
523       /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
524          been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
525          may depend on this.  */
526       h->root.type = bfd_link_hash_new;
527       if (h->root.u.undef.next != NULL || htab->root.undefs_tail == &h->root)
528         bfd_link_repair_undef_list (&htab->root);
529       break;
530     case bfd_link_hash_new:
531       bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, NULL);
532       h->non_elf = 0;
533       break;
534     case bfd_link_hash_indirect:
535       /* We had a versioned symbol in a dynamic library.  We make the
536          the versioned symbol point to this one.  */
537       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
538       hv = h;
539       while (hv->root.type == bfd_link_hash_indirect
540              || hv->root.type == bfd_link_hash_warning)
541         hv = (struct elf_link_hash_entry *) hv->root.u.i.link;
542       /* We don't need to update h->root.u since linker will set them
543          later.  */
544       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
545       hv->root.type = bfd_link_hash_indirect;
546       hv->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
547       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hv);
548       break;
549     case bfd_link_hash_warning:
550       abort ();
551       break;
552     }
553
554   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
555      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
556      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
557      force the correct value.  */
558   if (provide
559       && h->def_dynamic
560       && !h->def_regular)
561     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
562
563   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
564      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
565      then clear out any version information because the symbol will not be
566      associated with the dynamic object any more.  */
567   if (!provide
568       && h->def_dynamic
569       && !h->def_regular)
570     h->verinfo.verdef = NULL;
571
572   h->def_regular = 1;
573
574   if (hidden)
575     {
576       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
577       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
578         h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
579       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
580     }
581
582   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
583      and executables.  */
584   if (!info->relocatable
585       && h->dynindx != -1
586       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
587           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
588     h->forced_local = 1;
589
590   if ((h->def_dynamic
591        || h->ref_dynamic
592        || info->shared
593        || (info->executable && elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable))
594       && h->dynindx == -1)
595     {
596       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
597         return FALSE;
598
599       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
600          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
601          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
602       if (h->u.weakdef != NULL
603           && h->u.weakdef->dynindx == -1)
604         {
605           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
606             return FALSE;
607         }
608     }
609
610   return TRUE;
611 }
612
613 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
614    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
615    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
616
617 int
618 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
619                                           bfd *input_bfd,
620                                           long input_indx)
621 {
622   bfd_size_type amt;
623   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
624   struct elf_link_hash_table *eht;
625   struct elf_strtab_hash *dynstr;
626   unsigned long dynstr_index;
627   char *name;
628   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
629   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
630
631   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
632     return 0;
633
634   /* See if the entry exists already.  */
635   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
636     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
637       return 1;
638
639   amt = sizeof (*entry);
640   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *) bfd_alloc (input_bfd, amt);
641   if (entry == NULL)
642     return 0;
643
644   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
645   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
646                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
647     {
648       bfd_release (input_bfd, entry);
649       return 0;
650     }
651
652   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
653       && entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
654     {
655       asection *s;
656
657       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
658       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
659         {
660           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
661              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
662           bfd_release (input_bfd, entry);
663           return 2;
664         }
665     }
666
667   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
668           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
669            entry->isym.st_name));
670
671   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
672   if (dynstr == NULL)
673     {
674       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
675       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
676       if (dynstr == NULL)
677         return 0;
678     }
679
680   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
681   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
682     return 0;
683   entry->isym.st_name = dynstr_index;
684
685   eht = elf_hash_table (info);
686
687   entry->next = eht->dynlocal;
688   eht->dynlocal = entry;
689   entry->input_bfd = input_bfd;
690   entry->input_indx = input_indx;
691   eht->dynsymcount++;
692
693   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
694   entry->isym.st_info
695     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
696
697   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
698
699   return 1;
700 }
701
702 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
703
704 long
705 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
706                                     bfd *input_bfd,
707                                     long input_indx)
708 {
709   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
710
711   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
712     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
713       return e->dynindx;
714   return -1;
715 }
716
717 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
718    them are removed because they are marked as local.  This is called
719    via elf_link_hash_traverse.  */
720
721 static bfd_boolean
722 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
723                                       void *data)
724 {
725   size_t *count = (size_t *) data;
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->forced_local)
747     return TRUE;
748
749   if (h->dynindx != -1)
750     h->dynindx = ++(*count);
751
752   return TRUE;
753 }
754
755 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
756    omitted when creating a shared library.  */
757 bfd_boolean
758 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
759                                    struct bfd_link_info *info,
760                                    asection *p)
761 {
762   struct elf_link_hash_table *htab;
763
764   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
765     {
766     case SHT_PROGBITS:
767     case SHT_NOBITS:
768       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
769          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
770     case SHT_NULL:
771       htab = elf_hash_table (info);
772       if (p == htab->tls_sec)
773         return FALSE;
774
775       if (htab->text_index_section != NULL)
776         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
777
778       if (strcmp (p->name, ".got") == 0
779           || strcmp (p->name, ".got.plt") == 0
780           || strcmp (p->name, ".plt") == 0)
781         {
782           asection *ip;
783
784           if (htab->dynobj != NULL
785               && (ip = bfd_get_linker_section (htab->dynobj, p->name)) != NULL
786               && ip->output_section == p)
787             return TRUE;
788         }
789       return FALSE;
790
791       /* There shouldn't be section relative relocations
792          against any other section.  */
793     default:
794       return TRUE;
795     }
796 }
797
798 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
799    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
800    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
801    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
802    symbols.  */
803
804 static unsigned long
805 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
806                                 struct bfd_link_info *info,
807                                 unsigned long *section_sym_count)
808 {
809   unsigned long dynsymcount = 0;
810
811   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
812     {
813       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
814       asection *p;
815       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
816         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
817             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
818             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
819           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
820         else
821           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
822     }
823   *section_sym_count = dynsymcount;
824
825   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
826                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
827                           &dynsymcount);
828
829   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
830     {
831       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
832       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
833         p->dynindx = ++dynsymcount;
834     }
835
836   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
837                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
838                           &dynsymcount);
839
840   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
841      we must account for in our count.  Unless there weren't any
842      symbols, which means we'll have no table at all.  */
843   if (dynsymcount != 0)
844     ++dynsymcount;
845
846   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
847   return dynsymcount;
848 }
849
850 /* Merge st_other field.  */
851
852 static void
853 elf_merge_st_other (bfd *abfd, struct elf_link_hash_entry *h,
854                     const Elf_Internal_Sym *isym,
855                     bfd_boolean definition, bfd_boolean dynamic)
856 {
857   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
858
859   /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
860      code might be needed here.  */
861   if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
862     (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
863                                                 dynamic);
864
865   if (!dynamic)
866     {
867       unsigned symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
868       unsigned hvis = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
869
870       /* Keep the most constraining visibility.  Leave the remainder
871          of the st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
872       if (symvis - 1 < hvis - 1)
873         h->other = symvis | (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1));
874     }
875 }
876
877 /* This function is called when we want to merge a new symbol with an
878    existing symbol.  It handles the various cases which arise when we
879    find a definition in a dynamic object, or when there is already a
880    definition in a dynamic object.  The new symbol is described by
881    NAME, SYM, PSEC, and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table
882    entry.  We set POLDBFD to the old symbol's BFD.  We set POLD_WEAK
883    if the old symbol was weak.  We set POLD_ALIGNMENT to the alignment
884    of an old common symbol.  We set OVERRIDE if the old symbol is
885    overriding a new definition.  We set TYPE_CHANGE_OK if it is OK for
886    the type to change.  We set SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size
887    to change.  By OK to change, we mean that we shouldn't warn if the
888    type or size does change.  */
889
890 static bfd_boolean
891 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
892                        struct bfd_link_info *info,
893                        const char *name,
894                        Elf_Internal_Sym *sym,
895                        asection **psec,
896                        bfd_vma *pvalue,
897                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
898                        bfd **poldbfd,
899                        bfd_boolean *pold_weak,
900                        unsigned int *pold_alignment,
901                        bfd_boolean *skip,
902                        bfd_boolean *override,
903                        bfd_boolean *type_change_ok,
904                        bfd_boolean *size_change_ok)
905 {
906   asection *sec, *oldsec;
907   struct elf_link_hash_entry *h;
908   struct elf_link_hash_entry *hi;
909   struct elf_link_hash_entry *flip;
910   int bind;
911   bfd *oldbfd;
912   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
913   bfd_boolean newweak, oldweak, newfunc, oldfunc;
914   const struct elf_backend_data *bed;
915
916   *skip = FALSE;
917   *override = FALSE;
918
919   sec = *psec;
920   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
921
922   if (! bfd_is_und_section (sec))
923     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
924   else
925     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
926          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
927   if (h == NULL)
928     return FALSE;
929   *sym_hash = h;
930
931   bed = get_elf_backend_data (abfd);
932
933   /* For merging, we only care about real symbols.  But we need to make
934      sure that indirect symbol dynamic flags are updated.  */
935   hi = h;
936   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
937          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
938     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
939
940   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
941      existing symbol.  */
942
943   oldbfd = NULL;
944   oldsec = NULL;
945   switch (h->root.type)
946     {
947     default:
948       break;
949
950     case bfd_link_hash_undefined:
951     case bfd_link_hash_undefweak:
952       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
953       break;
954
955     case bfd_link_hash_defined:
956     case bfd_link_hash_defweak:
957       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
958       oldsec = h->root.u.def.section;
959       break;
960
961     case bfd_link_hash_common:
962       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
963       oldsec = h->root.u.c.p->section;
964       if (pold_alignment)
965         *pold_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
966       break;
967     }
968   if (poldbfd && *poldbfd == NULL)
969     *poldbfd = oldbfd;
970
971   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
972   newweak = bind == STB_WEAK;
973   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
974              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
975   if (pold_weak)
976     *pold_weak = oldweak;
977
978   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
979      if we are doing an ELF link.  */
980   if (!(*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
981     return TRUE;
982
983   /* We have to check it for every instance since the first few may be
984      references and not all compilers emit symbol type for undefined
985      symbols.  */
986   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
987
988   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
989      respectively, is from a dynamic object.  */
990
991   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
992
993   /* ref_dynamic_nonweak and dynamic_def flags track actual undefined
994      syms and defined syms in dynamic libraries respectively.
995      ref_dynamic on the other hand can be set for a symbol defined in
996      a dynamic library, and def_dynamic may not be set;  When the
997      definition in a dynamic lib is overridden by a definition in the
998      executable use of the symbol in the dynamic lib becomes a
999      reference to the executable symbol.  */
1000   if (newdyn)
1001     {
1002       if (bfd_is_und_section (sec))
1003         {
1004           if (bind != STB_WEAK)
1005             {
1006               h->ref_dynamic_nonweak = 1;
1007               hi->ref_dynamic_nonweak = 1;
1008             }
1009         }
1010       else
1011         {
1012           h->dynamic_def = 1;
1013           hi->dynamic_def = 1;
1014         }
1015     }
1016
1017   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
1018      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
1019      with a newly defined symbol--so we just return.  */
1020
1021   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
1022     {
1023       h->non_elf = 0;
1024       return TRUE;
1025     }
1026
1027   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
1028      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
1029      confusion that results if we try to override a symbol with
1030      itself.  The additional tests catch cases like
1031      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
1032      dynamic object, which we do want to handle here.  */
1033   if (abfd == oldbfd
1034       && (newweak || oldweak)
1035       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
1036           || !h->def_regular))
1037     return TRUE;
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.  */
1070   if (pold_alignment == NULL
1071       && newdyn
1072       && newdef
1073       && !olddyn
1074       && (((olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common)
1075            && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1076            && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1077            && h->type != STT_NOTYPE
1078            && !(newfunc && oldfunc))
1079           || (olddef
1080               && ((h->type == STT_GNU_IFUNC)
1081                   != (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)))))
1082     {
1083       *skip = TRUE;
1084       return TRUE;
1085     }
1086
1087   /* Check TLS symbols.  We don't check undefined symbols introduced
1088      by "ld -u" which have no type (and oldbfd NULL), and we don't
1089      check symbols from plugins because they also have no type.  */
1090   if (oldbfd != NULL
1091       && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1092       && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1093       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1094       && (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS))
1095     {
1096       bfd *ntbfd, *tbfd;
1097       bfd_boolean ntdef, tdef;
1098       asection *ntsec, *tsec;
1099
1100       if (h->type == STT_TLS)
1101         {
1102           ntbfd = abfd;
1103           ntsec = sec;
1104           ntdef = newdef;
1105           tbfd = oldbfd;
1106           tsec = oldsec;
1107           tdef = olddef;
1108         }
1109       else
1110         {
1111           ntbfd = oldbfd;
1112           ntsec = oldsec;
1113           ntdef = olddef;
1114           tbfd = abfd;
1115           tsec = sec;
1116           tdef = newdef;
1117         }
1118
1119       if (tdef && ntdef)
1120         (*_bfd_error_handler)
1121           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1122              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1123            tbfd, tsec, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1124       else if (!tdef && !ntdef)
1125         (*_bfd_error_handler)
1126           (_("%s: TLS reference in %B "
1127              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1128            tbfd, ntbfd, h->root.root.string);
1129       else if (tdef)
1130         (*_bfd_error_handler)
1131           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1132              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1133            tbfd, tsec, ntbfd, h->root.root.string);
1134       else
1135         (*_bfd_error_handler)
1136           (_("%s: TLS reference in %B "
1137              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1138            tbfd, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1139
1140       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1141       return FALSE;
1142     }
1143
1144   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1145      definition from a dynamic object.  */
1146   if (newdyn
1147       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1148       && !bfd_is_und_section (sec))
1149     {
1150       *skip = TRUE;
1151       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1152       h->ref_dynamic = 1;
1153       hi->ref_dynamic = 1;
1154       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1155          recorded as dynamic.
1156
1157          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1158       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1159         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1160       else
1161         return TRUE;
1162     }
1163   else if (!newdyn
1164            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1165            && h->def_dynamic)
1166     {
1167       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1168          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1169          object, we remove the old definition.  */
1170       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1171         {
1172           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1173              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1174              the symbol with default version to the normal one if it
1175              was referenced before.  */
1176           if (h->ref_regular)
1177             {
1178               hi->root.type = h->root.type;
1179               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1180               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, hi, h);
1181
1182               h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1183               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1184                 {
1185                   /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1186                      any dynamic link state.  */
1187                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1188                   h->forced_local = 0;
1189                   h->ref_dynamic = 0;
1190                 }
1191               else
1192                 h->ref_dynamic = 1;
1193
1194               h->def_dynamic = 0;
1195               /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1196               h->size = 0;
1197               h->type = 0;
1198
1199               h = hi;
1200             }
1201           else
1202             h = hi;
1203         }
1204
1205       /* If the old symbol was undefined before, then it will still be
1206          on the undefs list.  If the new symbol is undefined or
1207          common, we can't make it bfd_link_hash_new here, because new
1208          undefined or common symbols will be added to the undefs list
1209          by _bfd_generic_link_add_one_symbol.  Symbols may not be
1210          added twice to the undefs list.  Also, if the new symbol is
1211          undefweak then we don't want to lose the strong undef.  */
1212       if (h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1213         {
1214           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1215           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1216         }
1217       else
1218         {
1219           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1220           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1221         }
1222
1223       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1224         {
1225           /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1226              any dynamic link state.  */
1227           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1228           h->forced_local = 0;
1229           h->ref_dynamic = 0;
1230         }
1231       else
1232         h->ref_dynamic = 1;
1233       h->def_dynamic = 0;
1234       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1235       h->size = 0;
1236       h->type = 0;
1237       return TRUE;
1238     }
1239
1240   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1241      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1242      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1243      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1244      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1245      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1246      This reflects the way glibc's ld.so works.
1247
1248      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1249      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1250
1251   if (newdef && !newdyn && olddyn)
1252     newweak = FALSE;
1253   if (olddef && newdyn)
1254     oldweak = FALSE;
1255
1256   /* Allow changes between different types of function symbol.  */
1257   if (newfunc && oldfunc)
1258     *type_change_ok = TRUE;
1259
1260   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1261      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1262      is undefined and the new symbol is defined.  */
1263
1264   if (oldweak
1265       || newweak
1266       || (newdef
1267           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1268     *type_change_ok = TRUE;
1269
1270   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1271      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1272
1273   if (*type_change_ok
1274       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1275     *size_change_ok = TRUE;
1276
1277   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1278      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1279      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1280      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1281      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1282      to treat such symbols specially, because they raise special
1283      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1284      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1285      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1286      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1287      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1288      libraries.
1289
1290      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1291      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1292
1293      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1294      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1295      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1296      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1297      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1298      harmless.  */
1299
1300   if (newdyn
1301       && newdef
1302       && !newweak
1303       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1304       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1305       && sym->st_size > 0
1306       && !newfunc)
1307     newdyncommon = TRUE;
1308   else
1309     newdyncommon = FALSE;
1310
1311   if (olddyn
1312       && olddef
1313       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1314       && h->def_dynamic
1315       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1316       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1317       && h->size > 0
1318       && !oldfunc)
1319     olddyncommon = TRUE;
1320   else
1321     olddyncommon = FALSE;
1322
1323   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1324      backend to check if we can merge them.  */
1325   if (bed->merge_symbol != NULL)
1326     {
1327       if (!bed->merge_symbol (h, sym, psec, newdef, olddef, oldbfd, oldsec))
1328         return FALSE;
1329       sec = *psec;
1330     }
1331
1332   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1333      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1334      two.  */
1335
1336   if (olddyncommon
1337       && newdyncommon
1338       && sym->st_size != h->size)
1339     {
1340       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1341          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1342          size is different.  If the size is the same, we simply let
1343          the old symbol override the new one as normally happens with
1344          symbols defined in dynamic objects.  */
1345
1346       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1347              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1348         return FALSE;
1349
1350       if (sym->st_size > h->size)
1351         h->size = sym->st_size;
1352
1353       *size_change_ok = TRUE;
1354     }
1355
1356   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1357      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1358      some other object.  If so, we want to use the existing
1359      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1360      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1361      bfd_und_section_ptr.
1362
1363      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1364      shared library is a function, since common symbols always
1365      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1366      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1367      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1368      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1369
1370   if (newdyn
1371       && newdef
1372       && (olddef
1373           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1374               && (newweak || newfunc))))
1375     {
1376       *override = TRUE;
1377       newdef = FALSE;
1378       newdyncommon = FALSE;
1379
1380       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1381       *size_change_ok = TRUE;
1382
1383       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1384          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1385          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1386          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1387          change warning may still be appropriate.  */
1388
1389       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1390         *type_change_ok = TRUE;
1391     }
1392
1393   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1394      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1395      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1396      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1397      right thing.  */
1398
1399   if (newdyncommon
1400       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1401     {
1402       *override = TRUE;
1403       newdef = FALSE;
1404       newdyncommon = FALSE;
1405       *pvalue = sym->st_size;
1406       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1407       *size_change_ok = TRUE;
1408     }
1409
1410   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1411   if (newdef && olddef && newweak)
1412     {
1413       /* Don't skip new non-IR weak syms.  */
1414       if (!(oldbfd != NULL
1415             && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0
1416             && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
1417         {
1418           newdef = FALSE;
1419           *skip = TRUE;
1420         }
1421
1422       /* Merge st_other.  If the symbol already has a dynamic index,
1423          but visibility says it should not be visible, turn it into a
1424          local symbol.  */
1425       elf_merge_st_other (abfd, h, sym, newdef, newdyn);
1426       if (h->dynindx != -1)
1427         switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1428           {
1429           case STV_INTERNAL:
1430           case STV_HIDDEN:
1431             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1432             break;
1433           }
1434     }
1435
1436   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1437      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1438      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1439      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1440      they are defined after the dynamic object in the link.
1441
1442      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1443      override a definition in a shared object if the shared object
1444      symbol is a function or is weak.  */
1445
1446   flip = NULL;
1447   if (!newdyn
1448       && (newdef
1449           || (bfd_is_com_section (sec)
1450               && (oldweak || oldfunc)))
1451       && olddyn
1452       && olddef
1453       && h->def_dynamic)
1454     {
1455       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1456          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1457          new definition.  */
1458
1459       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1460       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1461       *size_change_ok = TRUE;
1462
1463       olddef = FALSE;
1464       olddyncommon = FALSE;
1465
1466       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1467          overriding a function.  */
1468
1469       if (bfd_is_com_section (sec))
1470         {
1471           if (oldfunc)
1472             {
1473               /* If a common symbol overrides a function, make sure
1474                  that it isn't defined dynamically nor has type
1475                  function.  */
1476               h->def_dynamic = 0;
1477               h->type = STT_NOTYPE;
1478             }
1479           *type_change_ok = TRUE;
1480         }
1481
1482       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1483         flip = hi;
1484       else
1485         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1486            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1487            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1488         h->verinfo.vertree = NULL;
1489     }
1490
1491   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1492      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1493      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1494      which a new common symbol should simply override the definition
1495      in the shared library.  */
1496
1497   if (! newdyn
1498       && bfd_is_com_section (sec)
1499       && olddyncommon)
1500     {
1501       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1502          common symbol, but we don't know what to use for the section
1503          or the alignment.  */
1504       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1505              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1506         return FALSE;
1507
1508       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1509          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1510
1511       if (h->size > *pvalue)
1512         *pvalue = h->size;
1513
1514       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1515          in the dynamic object.  */
1516       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1517       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1518
1519       olddef = FALSE;
1520       olddyncommon = FALSE;
1521
1522       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1523       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1524
1525       *size_change_ok = TRUE;
1526       *type_change_ok = TRUE;
1527
1528       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1529         flip = hi;
1530       else
1531         h->verinfo.vertree = NULL;
1532     }
1533
1534   if (flip != NULL)
1535     {
1536       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1537          library and now find a definition in a normal object.  In this
1538          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1539       flip->root.type = h->root.type;
1540       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1541       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1542       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1543       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1544       if (h->def_dynamic)
1545         {
1546           h->def_dynamic = 0;
1547           flip->ref_dynamic = 1;
1548         }
1549     }
1550
1551   return TRUE;
1552 }
1553
1554 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1555    default for the symbol with the default version if needed. The
1556    symbol is described by H, NAME, SYM, SEC, and VALUE.  We
1557    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1558
1559 static bfd_boolean
1560 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1561                              struct bfd_link_info *info,
1562                              struct elf_link_hash_entry *h,
1563                              const char *name,
1564                              Elf_Internal_Sym *sym,
1565                              asection *sec,
1566                              bfd_vma value,
1567                              bfd **poldbfd,
1568                              bfd_boolean *dynsym)
1569 {
1570   bfd_boolean type_change_ok;
1571   bfd_boolean size_change_ok;
1572   bfd_boolean skip;
1573   char *shortname;
1574   struct elf_link_hash_entry *hi;
1575   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1576   const struct elf_backend_data *bed;
1577   bfd_boolean collect;
1578   bfd_boolean dynamic;
1579   bfd_boolean override;
1580   char *p;
1581   size_t len, shortlen;
1582   asection *tmp_sec;
1583
1584   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1585      create an indirect symbol from the default name to the fully
1586      decorated name.  This will cause external references which do not
1587      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1588   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1589   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
1590     return TRUE;
1591
1592   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1593   collect = bed->collect;
1594   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1595
1596   shortlen = p - name;
1597   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1598   if (shortname == NULL)
1599     return FALSE;
1600   memcpy (shortname, name, shortlen);
1601   shortname[shortlen] = '\0';
1602
1603   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1604      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1605      though we were defining the symbol we just defined, although we
1606      actually going to define an indirect symbol.  */
1607   type_change_ok = FALSE;
1608   size_change_ok = FALSE;
1609   tmp_sec = sec;
1610   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1611                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1612                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1613     return FALSE;
1614
1615   if (skip)
1616     goto nondefault;
1617
1618   if (! override)
1619     {
1620       bh = &hi->root;
1621       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1622              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT, bfd_ind_section_ptr,
1623               0, name, FALSE, collect, &bh)))
1624         return FALSE;
1625       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1626     }
1627   else
1628     {
1629       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1630          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1631          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1632          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1633          name, and it is the default version.
1634
1635          Overriding means that we already saw a definition for the
1636          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1637          the symbol defined in the dynamic object.
1638
1639          When this happens, we actually want to change NAME, the
1640          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1641          references to NAME in the shared object to become references
1642          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1643          when we override a function in a shared object: that the
1644          references in the shared object will be mapped to the
1645          definition in the regular object.  */
1646
1647       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1648              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1649         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1650
1651       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1652       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1653       if (h->def_dynamic)
1654         {
1655           h->def_dynamic = 0;
1656           hi->ref_dynamic = 1;
1657           if (hi->ref_regular
1658               || hi->def_regular)
1659             {
1660               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1661                 return FALSE;
1662             }
1663         }
1664
1665       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1666          other fields correctly.  */
1667       hi = h;
1668     }
1669
1670   /* Check if HI is a warning symbol.  */
1671   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1672     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1673
1674   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1675      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1676      the user in that case.  */
1677
1678   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1679     {
1680       struct elf_link_hash_entry *ht;
1681
1682       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1683       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
1684
1685       /* A reference to the SHORTNAME symbol from a dynamic library
1686          will be satisfied by the versioned symbol at runtime.  In
1687          effect, we have a reference to the versioned symbol.  */
1688       ht->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
1689       hi->dynamic_def |= ht->dynamic_def;
1690
1691       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1692          be dynamic.  */
1693       if (! *dynsym)
1694         {
1695           if (! dynamic)
1696             {
1697               if (! info->executable
1698                   || hi->def_dynamic
1699                   || hi->ref_dynamic)
1700                 *dynsym = TRUE;
1701             }
1702           else
1703             {
1704               if (hi->ref_regular)
1705                 *dynsym = TRUE;
1706             }
1707         }
1708     }
1709
1710   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1711      of the symbol.  */
1712
1713 nondefault:
1714   len = strlen (name);
1715   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1716   if (shortname == NULL)
1717     return FALSE;
1718   memcpy (shortname, name, shortlen);
1719   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1720
1721   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1722   type_change_ok = FALSE;
1723   size_change_ok = FALSE;
1724   tmp_sec = sec;
1725   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1726                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1727                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1728     return FALSE;
1729
1730   if (skip)
1731     return TRUE;
1732
1733   if (override)
1734     {
1735       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1736          the type of override we do in the case above unless it is
1737          overridden by a versioned definition.  */
1738       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1739           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1740         (*_bfd_error_handler)
1741           (_("%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1742            abfd, shortname);
1743     }
1744   else
1745     {
1746       bh = &hi->root;
1747       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1748              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1749               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1750         return FALSE;
1751       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1752
1753       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1754          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1755          to the user in that case.  */
1756
1757       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1758         {
1759           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
1760           h->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
1761           hi->dynamic_def |= h->dynamic_def;
1762
1763           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1764              must be dynamic.  */
1765           if (! *dynsym)
1766             {
1767               if (! dynamic)
1768                 {
1769                   if (! info->executable
1770                       || hi->ref_dynamic)
1771                     *dynsym = TRUE;
1772                 }
1773               else
1774                 {
1775                   if (hi->ref_regular)
1776                     *dynsym = TRUE;
1777                 }
1778             }
1779         }
1780     }
1781
1782   return TRUE;
1783 }
1784 \f
1785 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1786    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1787
1788 static bfd_boolean
1789 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1790 {
1791   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
1792
1793   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1794   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1795     return TRUE;
1796
1797   /* Ignore this if we won't export it.  */
1798   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
1799     return TRUE;
1800
1801   if (h->dynindx == -1
1802       && (h->def_regular || h->ref_regular)
1803       && ! bfd_hide_sym_by_version (eif->info->version_info,
1804                                     h->root.root.string))
1805     {
1806       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1807         {
1808           eif->failed = TRUE;
1809           return FALSE;
1810         }
1811     }
1812
1813   return TRUE;
1814 }
1815 \f
1816 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1817    libraries and referenced here.  Update the list of version
1818    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1819    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1820
1821 static bfd_boolean
1822 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1823                                          void *data)
1824 {
1825   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
1826   Elf_Internal_Verneed *t;
1827   Elf_Internal_Vernaux *a;
1828   bfd_size_type amt;
1829
1830   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1831      information.  */
1832   if (!h->def_dynamic
1833       || h->def_regular
1834       || h->dynindx == -1
1835       || h->verinfo.verdef == NULL)
1836     return TRUE;
1837
1838   /* See if we already know about this version.  */
1839   for (t = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1840        t != NULL;
1841        t = t->vn_nextref)
1842     {
1843       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1844         continue;
1845
1846       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1847         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
1848           return TRUE;
1849
1850       break;
1851     }
1852
1853   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
1854
1855   if (t == NULL)
1856     {
1857       amt = sizeof *t;
1858       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1859       if (t == NULL)
1860         {
1861           rinfo->failed = TRUE;
1862           return FALSE;
1863         }
1864
1865       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
1866       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1867       elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref = t;
1868     }
1869
1870   amt = sizeof *a;
1871   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1872   if (a == NULL)
1873     {
1874       rinfo->failed = TRUE;
1875       return FALSE;
1876     }
1877
1878   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
1879      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
1880      discard the string data when low in memory, this will have to be
1881      fixed.  */
1882   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
1883
1884   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
1885   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
1886
1887   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
1888   ++rinfo->vers;
1889
1890   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
1891
1892   t->vn_auxptr = a;
1893
1894   return TRUE;
1895 }
1896
1897 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
1898    have the version number script until we have read all of the input
1899    files, so until that point we don't know which symbols should be
1900    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1901
1902 static bfd_boolean
1903 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1904 {
1905   struct elf_info_failed *sinfo;
1906   struct bfd_link_info *info;
1907   const struct elf_backend_data *bed;
1908   struct elf_info_failed eif;
1909   char *p;
1910   bfd_size_type amt;
1911
1912   sinfo = (struct elf_info_failed *) data;
1913   info = sinfo->info;
1914
1915   /* Fix the symbol flags.  */
1916   eif.failed = FALSE;
1917   eif.info = info;
1918   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
1919     {
1920       if (eif.failed)
1921         sinfo->failed = TRUE;
1922       return FALSE;
1923     }
1924
1925   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
1926      objects.  */
1927   if (!h->def_regular)
1928     return TRUE;
1929
1930   bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
1931   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
1932   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
1933     {
1934       struct bfd_elf_version_tree *t;
1935       bfd_boolean hidden;
1936
1937       hidden = TRUE;
1938
1939       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
1940          not a hidden symbol.  */
1941       ++p;
1942       if (*p == ELF_VER_CHR)
1943         {
1944           hidden = FALSE;
1945           ++p;
1946         }
1947
1948       /* If there is no version string, we can just return out.  */
1949       if (*p == '\0')
1950         {
1951           if (hidden)
1952             h->hidden = 1;
1953           return TRUE;
1954         }
1955
1956       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
1957       for (t = sinfo->info->version_info; t != NULL; t = t->next)
1958         {
1959           if (strcmp (t->name, p) == 0)
1960             {
1961               size_t len;
1962               char *alc;
1963               struct bfd_elf_version_expr *d;
1964
1965               len = p - h->root.root.string;
1966               alc = (char *) bfd_malloc (len);
1967               if (alc == NULL)
1968                 {
1969                   sinfo->failed = TRUE;
1970                   return FALSE;
1971                 }
1972               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
1973               alc[len - 1] = '\0';
1974               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
1975                 alc[len - 2] = '\0';
1976
1977               h->verinfo.vertree = t;
1978               t->used = TRUE;
1979               d = NULL;
1980
1981               if (t->globals.list != NULL)
1982                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
1983
1984               /* See if there is anything to force this symbol to
1985                  local scope.  */
1986               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
1987                 {
1988                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
1989                   if (d != NULL
1990                       && h->dynindx != -1
1991                       && ! info->export_dynamic)
1992                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1993                 }
1994
1995               free (alc);
1996               break;
1997             }
1998         }
1999
2000       /* If we are building an application, we need to create a
2001          version node for this version.  */
2002       if (t == NULL && info->executable)
2003         {
2004           struct bfd_elf_version_tree **pp;
2005           int version_index;
2006
2007           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
2008              to worry about it.  */
2009           if (h->dynindx == -1)
2010             return TRUE;
2011
2012           amt = sizeof *t;
2013           t = (struct bfd_elf_version_tree *) bfd_zalloc (info->output_bfd, amt);
2014           if (t == NULL)
2015             {
2016               sinfo->failed = TRUE;
2017               return FALSE;
2018             }
2019
2020           t->name = p;
2021           t->name_indx = (unsigned int) -1;
2022           t->used = TRUE;
2023
2024           version_index = 1;
2025           /* Don't count anonymous version tag.  */
2026           if (sinfo->info->version_info != NULL
2027               && sinfo->info->version_info->vernum == 0)
2028             version_index = 0;
2029           for (pp = &sinfo->info->version_info;
2030                *pp != NULL;
2031                pp = &(*pp)->next)
2032             ++version_index;
2033           t->vernum = version_index;
2034
2035           *pp = t;
2036
2037           h->verinfo.vertree = t;
2038         }
2039       else if (t == NULL)
2040         {
2041           /* We could not find the version for a symbol when
2042              generating a shared archive.  Return an error.  */
2043           (*_bfd_error_handler)
2044             (_("%B: version node not found for symbol %s"),
2045              info->output_bfd, h->root.root.string);
2046           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2047           sinfo->failed = TRUE;
2048           return FALSE;
2049         }
2050
2051       if (hidden)
2052         h->hidden = 1;
2053     }
2054
2055   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2056      something.  */
2057   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->info->version_info != NULL)
2058     {
2059       bfd_boolean hide;
2060
2061       h->verinfo.vertree
2062         = bfd_find_version_for_sym (sinfo->info->version_info,
2063                                     h->root.root.string, &hide);
2064       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2065         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2066     }
2067
2068   return TRUE;
2069 }
2070 \f
2071 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2072    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2073    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2074    which should have already been allocated to contain enough space.
2075    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2076    relocations should be stored.
2077
2078    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2079
2080 static bfd_boolean
2081 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2082                                    asection *sec,
2083                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2084                                    void *external_relocs,
2085                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2086 {
2087   const struct elf_backend_data *bed;
2088   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2089   const bfd_byte *erela;
2090   const bfd_byte *erelaend;
2091   Elf_Internal_Rela *irela;
2092   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2093   size_t nsyms;
2094
2095   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2096   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2097     return FALSE;
2098
2099   /* Read the relocations.  */
2100   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2101     return FALSE;
2102
2103   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2104   nsyms = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
2105
2106   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2107
2108   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2109   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2110     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2111   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2112     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2113   else
2114     {
2115       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2116       return FALSE;
2117     }
2118
2119   erela = (const bfd_byte *) external_relocs;
2120   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2121   irela = internal_relocs;
2122   while (erela < erelaend)
2123     {
2124       bfd_vma r_symndx;
2125
2126       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2127       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2128       if (bed->s->arch_size == 64)
2129         r_symndx >>= 24;
2130       if (nsyms > 0)
2131         {
2132           if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2133             {
2134               (*_bfd_error_handler)
2135                 (_("%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx)"
2136                    " for offset 0x%lx in section `%A'"),
2137                  abfd, sec,
2138                  (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2139               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2140               return FALSE;
2141             }
2142         }
2143       else if (r_symndx != STN_UNDEF)
2144         {
2145           (*_bfd_error_handler)
2146             (_("%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
2147                " when the object file has no symbol table"),
2148              abfd, sec,
2149              (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2150           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2151           return FALSE;
2152         }
2153       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2154       erela += shdr->sh_entsize;
2155     }
2156
2157   return TRUE;
2158 }
2159
2160 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2161    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2162    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2163    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2164    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2165    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2166    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2167    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2168    RELA_HDR relocations.  */
2169
2170 Elf_Internal_Rela *
2171 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2172                            asection *o,
2173                            void *external_relocs,
2174                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2175                            bfd_boolean keep_memory)
2176 {
2177   void *alloc1 = NULL;
2178   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2179   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2180   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
2181   Elf_Internal_Rela *internal_rela_relocs;
2182
2183   if (esdo->relocs != NULL)
2184     return esdo->relocs;
2185
2186   if (o->reloc_count == 0)
2187     return NULL;
2188
2189   if (internal_relocs == NULL)
2190     {
2191       bfd_size_type size;
2192
2193       size = o->reloc_count;
2194       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2195       if (keep_memory)
2196         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2197       else
2198         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2199       if (internal_relocs == NULL)
2200         goto error_return;
2201     }
2202
2203   if (external_relocs == NULL)
2204     {
2205       bfd_size_type size = 0;
2206
2207       if (esdo->rel.hdr)
2208         size += esdo->rel.hdr->sh_size;
2209       if (esdo->rela.hdr)
2210         size += esdo->rela.hdr->sh_size;
2211
2212       alloc1 = bfd_malloc (size);
2213       if (alloc1 == NULL)
2214         goto error_return;
2215       external_relocs = alloc1;
2216     }
2217
2218   internal_rela_relocs = internal_relocs;
2219   if (esdo->rel.hdr)
2220     {
2221       if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rel.hdr,
2222                                               external_relocs,
2223                                               internal_relocs))
2224         goto error_return;
2225       external_relocs = (((bfd_byte *) external_relocs)
2226                          + esdo->rel.hdr->sh_size);
2227       internal_rela_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdo->rel.hdr)
2228                                * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2229     }
2230
2231   if (esdo->rela.hdr
2232       && (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rela.hdr,
2233                                               external_relocs,
2234                                               internal_rela_relocs)))
2235     goto error_return;
2236
2237   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2238   if (keep_memory)
2239     esdo->relocs = internal_relocs;
2240
2241   if (alloc1 != NULL)
2242     free (alloc1);
2243
2244   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2245      back (under the name of internal_relocs).  */
2246
2247   return internal_relocs;
2248
2249  error_return:
2250   if (alloc1 != NULL)
2251     free (alloc1);
2252   if (alloc2 != NULL)
2253     {
2254       if (keep_memory)
2255         bfd_release (abfd, alloc2);
2256       else
2257         free (alloc2);
2258     }
2259   return NULL;
2260 }
2261
2262 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2263    section header for a section containing relocations for O.  */
2264
2265 static bfd_boolean
2266 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2267                                   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
2268 {
2269   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr = reldata->hdr;
2270
2271   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2272   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reldata->count;
2273
2274   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2275      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2276      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2277      we zero the allocated space.  */
2278   rel_hdr->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2279   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2280     return FALSE;
2281
2282   if (reldata->hashes == NULL && reldata->count)
2283     {
2284       struct elf_link_hash_entry **p;
2285
2286       p = (struct elf_link_hash_entry **)
2287           bfd_zmalloc (reldata->count * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
2288       if (p == NULL)
2289         return FALSE;
2290
2291       reldata->hashes = p;
2292     }
2293
2294   return TRUE;
2295 }
2296
2297 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2298    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2299    OUTPUT_BFD.  */
2300
2301 bfd_boolean
2302 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2303                              asection *input_section,
2304                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2305                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2306                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2307                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2308 {
2309   Elf_Internal_Rela *irela;
2310   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2311   bfd_byte *erel;
2312   struct bfd_elf_section_reloc_data *output_reldata;
2313   asection *output_section;
2314   const struct elf_backend_data *bed;
2315   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2316   struct bfd_elf_section_data *esdo;
2317
2318   output_section = input_section->output_section;
2319
2320   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2321   esdo = elf_section_data (output_section);
2322   if (esdo->rel.hdr && esdo->rel.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2323     {
2324       output_reldata = &esdo->rel;
2325       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2326     }
2327   else if (esdo->rela.hdr
2328            && esdo->rela.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2329     {
2330       output_reldata = &esdo->rela;
2331       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2332     }
2333   else
2334     {
2335       (*_bfd_error_handler)
2336         (_("%B: relocation size mismatch in %B section %A"),
2337          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2338       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2339       return FALSE;
2340     }
2341
2342   erel = output_reldata->hdr->contents;
2343   erel += output_reldata->count * input_rel_hdr->sh_entsize;
2344   irela = internal_relocs;
2345   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2346                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2347   while (irela < irelaend)
2348     {
2349       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2350       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2351       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2352     }
2353
2354   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2355      relocations.  */
2356   output_reldata->count += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2357
2358   return TRUE;
2359 }
2360 \f
2361 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2362
2363 bfd_boolean
2364 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2365                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2366 {
2367   if (info->pie
2368       && h->dynindx == -1
2369       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2370     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2371
2372   return TRUE;
2373 }
2374
2375 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2376    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2377    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2378    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2379    the face of future changes.  */
2380
2381 static bfd_boolean
2382 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2383                            struct elf_info_failed *eif)
2384 {
2385   const struct elf_backend_data *bed;
2386
2387   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2388      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2389      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2390      an ELF dynamic object.  */
2391   if (h->non_elf)
2392     {
2393       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2394         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2395
2396       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2397           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2398         {
2399           h->ref_regular = 1;
2400           h->ref_regular_nonweak = 1;
2401         }
2402       else
2403         {
2404           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2405               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2406                   == bfd_target_elf_flavour))
2407             {
2408               h->ref_regular = 1;
2409               h->ref_regular_nonweak = 1;
2410             }
2411           else
2412             h->def_regular = 1;
2413         }
2414
2415       if (h->dynindx == -1
2416           && (h->def_dynamic
2417               || h->ref_dynamic))
2418         {
2419           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2420             {
2421               eif->failed = TRUE;
2422               return FALSE;
2423             }
2424         }
2425     }
2426   else
2427     {
2428       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2429          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2430          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2431          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2432          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2433          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2434       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2435            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2436           && !h->def_regular
2437           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2438               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2439                  != bfd_target_elf_flavour)
2440               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2441                  && !h->def_dynamic)))
2442         h->def_regular = 1;
2443     }
2444
2445   /* Backend specific symbol fixup.  */
2446   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2447   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2448       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2449     return FALSE;
2450
2451   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2452      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2453      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2454      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2455      flag will not have been set.  */
2456   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2457       && !h->def_regular
2458       && h->ref_regular
2459       && !h->def_dynamic
2460       && (h->root.u.def.section->owner->flags & (DYNAMIC | BFD_PLUGIN)) == 0)
2461     h->def_regular = 1;
2462
2463   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2464      symbols to the definition within the shared object), and this
2465      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2466      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2467      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2468      will force it local.  */
2469   if (h->needs_plt
2470       && eif->info->shared
2471       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2472       && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2473           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2474       && h->def_regular)
2475     {
2476       bfd_boolean force_local;
2477
2478       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2479                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2480       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2481     }
2482
2483   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2484      hide it from the dynamic linker.  */
2485   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2486       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2487     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2488
2489   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2490      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2491      over to the real definition.  */
2492   if (h->u.weakdef != NULL)
2493     {
2494       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2495          don't do anything special.  See the longer description in
2496          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2497       if (h->u.weakdef->def_regular)
2498         h->u.weakdef = NULL;
2499       else
2500         {
2501           struct elf_link_hash_entry *weakdef = h->u.weakdef;
2502
2503           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2504             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2505
2506           BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2507                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2508           BFD_ASSERT (weakdef->def_dynamic);
2509           BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2510                       || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2511           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, weakdef, h);
2512         }
2513     }
2514
2515   return TRUE;
2516 }
2517
2518 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2519    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2520    recursively.  */
2521
2522 static bfd_boolean
2523 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2524 {
2525   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2526   bfd *dynobj;
2527   const struct elf_backend_data *bed;
2528
2529   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2530     return FALSE;
2531
2532   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2533   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2534     return TRUE;
2535
2536   /* Fix the symbol flags.  */
2537   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2538     return FALSE;
2539
2540   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2541      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2542      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2543      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2544      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2545      about symbols which are defined by one dynamic object and
2546      referenced by another one?  */
2547   if (!h->needs_plt
2548       && h->type != STT_GNU_IFUNC
2549       && (h->def_regular
2550           || !h->def_dynamic
2551           || (!h->ref_regular
2552               && (h->u.weakdef == NULL || h->u.weakdef->dynindx == -1))))
2553     {
2554       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2555       return TRUE;
2556     }
2557
2558   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2559      can happen via a recursive call.  */
2560   if (h->dynamic_adjusted)
2561     return TRUE;
2562
2563   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2564      after checking the above conditions, because we may look at a
2565      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2566      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2567   h->dynamic_adjusted = 1;
2568
2569   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2570      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2571      then get a good value for the real definition.  We handle the
2572      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2573
2574      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2575      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2576      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2577      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2578      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2579      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2580      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2581      library model.
2582
2583      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2584      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2585      tzset call changes _timezone.  If you write
2586        extern int timezone;
2587        int _timezone = 5;
2588        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2589      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2590      the same number will print both times.  However, if the processor
2591      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2592      into your process image, and, since you define _timezone
2593      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2594      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2595      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2596
2597   if (h->u.weakdef != NULL)
2598     {
2599       /* If we get to this point, there is an implicit reference to
2600          H->U.WEAKDEF by a regular object file via the weak symbol H.  */
2601       h->u.weakdef->ref_regular = 1;
2602
2603       /* Ensure that the backend adjust_dynamic_symbol function sees
2604          H->U.WEAKDEF before H by recursively calling ourselves.  */
2605       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->u.weakdef, eif))
2606         return FALSE;
2607     }
2608
2609   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2610      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2611      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2612      This case can arise when a shared object is built with assembly
2613      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2614   if (h->size == 0
2615       && h->type == STT_NOTYPE
2616       && !h->needs_plt)
2617     (*_bfd_error_handler)
2618       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2619        h->root.root.string);
2620
2621   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2622   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2623
2624   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2625     {
2626       eif->failed = TRUE;
2627       return FALSE;
2628     }
2629
2630   return TRUE;
2631 }
2632
2633 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
2634    DYNBSS.  */
2635
2636 bfd_boolean
2637 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct elf_link_hash_entry *h,
2638                               asection *dynbss)
2639 {
2640   unsigned int power_of_two;
2641   bfd_vma mask;
2642   asection *sec = h->root.u.def.section;
2643
2644   /* The section aligment of definition is the maximum alignment
2645      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
2646      know the symbol alignment requirement, we start with the
2647      maximum alignment and check low bits of the symbol address
2648      for the minimum alignment.  */
2649   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
2650   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
2651   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
2652     {
2653        mask >>= 1;
2654        --power_of_two;
2655     }
2656
2657   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
2658                                                 dynbss))
2659     {
2660       /* Adjust the section alignment if needed.  */
2661       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
2662                                        power_of_two))
2663         return FALSE;
2664     }
2665
2666   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
2667   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
2668
2669   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
2670   h->root.u.def.section = dynbss;
2671   h->root.u.def.value = dynbss->size;
2672
2673   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
2674   dynbss->size += h->size;
2675
2676   return TRUE;
2677 }
2678
2679 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2680    to reflect the object merging within the sections.  */
2681
2682 static bfd_boolean
2683 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2684 {
2685   asection *sec;
2686
2687   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2688        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2689       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2690       && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE)
2691     {
2692       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
2693
2694       h->root.u.def.value =
2695         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2696                                     &h->root.u.def.section,
2697                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2698                                     h->root.u.def.value);
2699     }
2700
2701   return TRUE;
2702 }
2703
2704 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2705    to resolve local to the current module, and true if it should be
2706    considered to bind dynamically.  */
2707
2708 bfd_boolean
2709 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2710                            struct bfd_link_info *info,
2711                            bfd_boolean not_local_protected)
2712 {
2713   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2714   const struct elf_backend_data *bed;
2715   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2716
2717   if (h == NULL)
2718     return FALSE;
2719
2720   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2721          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2722     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2723
2724   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2725   if (h->dynindx == -1)
2726     return FALSE;
2727   if (h->forced_local)
2728     return FALSE;
2729
2730   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2731      visible symbol resolves locally.  */
2732   binding_stays_local_p = info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h);
2733
2734   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2735     {
2736     case STV_INTERNAL:
2737     case STV_HIDDEN:
2738       return FALSE;
2739
2740     case STV_PROTECTED:
2741       hash_table = elf_hash_table (info);
2742       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2743         return FALSE;
2744
2745       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2746
2747       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2748          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2749          we should be resolving them to the current module.  */
2750       if (!not_local_protected || !bed->is_function_type (h->type))
2751         binding_stays_local_p = TRUE;
2752       break;
2753
2754     default:
2755       break;
2756     }
2757
2758   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2759   if (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
2760     return TRUE;
2761
2762   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2763      us that it remains local.  */
2764   return !binding_stays_local_p;
2765 }
2766
2767 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2768    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2769    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2770    undefined symbols.  The two functions are virtually identical except
2771    for the place where forced_local and dynindx == -1 are tested.  If
2772    either of those tests are true, _bfd_elf_dynamic_symbol_p will say
2773    the symbol is local, while _bfd_elf_symbol_refs_local_p will say
2774    the symbol is local only for defined symbols.
2775    It might seem that _bfd_elf_dynamic_symbol_p could be rewritten as
2776    !_bfd_elf_symbol_refs_local_p, except that targets differ in their
2777    treatment of undefined weak symbols.  For those that do not make
2778    undefined weak symbols dynamic, both functions may return false.  */
2779
2780 bfd_boolean
2781 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2782                               struct bfd_link_info *info,
2783                               bfd_boolean local_protected)
2784 {
2785   const struct elf_backend_data *bed;
2786   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2787
2788   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2789   if (h == NULL)
2790     return TRUE;
2791
2792   /* STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2793   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
2794       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
2795     return TRUE;
2796
2797   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2798      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2799   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2800     /* Do nothing.  */;
2801   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2802      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2803   else if (!h->def_regular)
2804     return FALSE;
2805
2806   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2807   if (h->forced_local)
2808     return TRUE;
2809
2810   /* As do non-dynamic symbols.  */
2811   if (h->dynindx == -1)
2812     return TRUE;
2813
2814   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2815      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2816      shared libraries.  */
2817   if (info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h))
2818     return TRUE;
2819
2820   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2821      with default visibility might not resolve locally.  */
2822   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2823     return FALSE;
2824
2825   hash_table = elf_hash_table (info);
2826   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2827     return TRUE;
2828
2829   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2830
2831   /* STV_PROTECTED non-function symbols are local.  */
2832   if (!bed->is_function_type (h->type))
2833     return TRUE;
2834
2835   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2836      symbols be treated as dynamic symbols.  If the address of a
2837      function not defined in an executable is set to that function's
2838      plt entry in the executable, then the address of the function in
2839      a shared library must also be the plt entry in the executable.  */
2840   return local_protected;
2841 }
2842
2843 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
2844    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
2845
2846 struct bfd_section *
2847 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
2848 {
2849   struct bfd_section *sec, *tls;
2850   unsigned int align = 0;
2851
2852   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2853     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2854       break;
2855   tls = sec;
2856
2857   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
2858     if (sec->alignment_power > align)
2859       align = sec->alignment_power;
2860
2861   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
2862
2863   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
2864      so that the tls segment starts aligned.  */
2865   if (tls != NULL)
2866     tls->alignment_power = align;
2867
2868   return tls;
2869 }
2870
2871 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
2872 static bfd_boolean
2873 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2874                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2875 {
2876   const struct elf_backend_data *bed;
2877
2878   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
2879   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
2880       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
2881     return FALSE;
2882
2883   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2884   /* Function symbols do not count.  */
2885   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
2886     return FALSE;
2887
2888   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
2889   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2890     return FALSE;
2891
2892   /* If the symbol is defined in the common section, then
2893      it is a common definition and so does not count.  */
2894   if (bed->common_definition (sym))
2895     return FALSE;
2896
2897   /* If the symbol is in a target specific section then we
2898      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
2899   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
2900     /* FIXME - this function is not coded yet:
2901
2902        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
2903
2904        Instead for now assume that the definition is not global,
2905        Even if this is wrong, at least the linker will behave
2906        in the same way that it used to do.  */
2907     return FALSE;
2908
2909   return TRUE;
2910 }
2911
2912 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
2913    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
2914    the symbol is defined in this element.  */
2915 static bfd_boolean
2916 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
2917 {
2918   Elf_Internal_Shdr * hdr;
2919   bfd_size_type symcount;
2920   bfd_size_type extsymcount;
2921   bfd_size_type extsymoff;
2922   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
2923   Elf_Internal_Sym *isym;
2924   Elf_Internal_Sym *isymend;
2925   bfd_boolean result;
2926
2927   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
2928   if (abfd == NULL)
2929     return FALSE;
2930
2931   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
2932     return FALSE;
2933
2934   /* Select the appropriate symbol table.  */
2935   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2936     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2937   else
2938     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
2939
2940   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
2941
2942   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
2943      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
2944   if (elf_bad_symtab (abfd))
2945     {
2946       extsymcount = symcount;
2947       extsymoff = 0;
2948     }
2949   else
2950     {
2951       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
2952       extsymoff = hdr->sh_info;
2953     }
2954
2955   if (extsymcount == 0)
2956     return FALSE;
2957
2958   /* Read in the symbol table.  */
2959   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
2960                                   NULL, NULL, NULL);
2961   if (isymbuf == NULL)
2962     return FALSE;
2963
2964   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
2965   result = FALSE;
2966   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
2967     {
2968       const char *name;
2969
2970       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
2971                                               isym->st_name);
2972       if (name == NULL)
2973         break;
2974
2975       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
2976         {
2977           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
2978           break;
2979         }
2980     }
2981
2982   free (isymbuf);
2983
2984   return result;
2985 }
2986 \f
2987 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
2988
2989 bfd_boolean
2990 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
2991                             bfd_vma tag,
2992                             bfd_vma val)
2993 {
2994   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2995   const struct elf_backend_data *bed;
2996   asection *s;
2997   bfd_size_type newsize;
2998   bfd_byte *newcontents;
2999   Elf_Internal_Dyn dyn;
3000
3001   hash_table = elf_hash_table (info);
3002   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3003     return FALSE;
3004
3005   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3006   s = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3007   BFD_ASSERT (s != NULL);
3008
3009   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3010   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
3011   if (newcontents == NULL)
3012     return FALSE;
3013
3014   dyn.d_tag = tag;
3015   dyn.d_un.d_val = val;
3016   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3017
3018   s->size = newsize;
3019   s->contents = newcontents;
3020
3021   return TRUE;
3022 }
3023
3024 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3025    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3026    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3027
3028 static int
3029 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3030                        struct bfd_link_info *info,
3031                        const char *soname,
3032                        bfd_boolean do_it)
3033 {
3034   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3035   bfd_size_type strindex;
3036
3037   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3038     return -1;
3039
3040   hash_table = elf_hash_table (info);
3041   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3042   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
3043     return -1;
3044
3045   if (_bfd_elf_strtab_refcount (hash_table->dynstr, strindex) != 1)
3046     {
3047       asection *sdyn;
3048       const struct elf_backend_data *bed;
3049       bfd_byte *extdyn;
3050
3051       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3052       sdyn = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3053       if (sdyn != NULL)
3054         for (extdyn = sdyn->contents;
3055              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3056              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3057           {
3058             Elf_Internal_Dyn dyn;
3059
3060             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3061             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3062                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3063               {
3064                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3065                 return 1;
3066               }
3067           }
3068     }
3069
3070   if (do_it)
3071     {
3072       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3073         return -1;
3074
3075       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3076         return -1;
3077     }
3078   else
3079     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3080     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3081
3082   return 0;
3083 }
3084
3085 static bfd_boolean
3086 on_needed_list (const char *soname, struct bfd_link_needed_list *needed)
3087 {
3088   for (; needed != NULL; needed = needed->next)
3089     if ((elf_dyn_lib_class (needed->by) & DYN_AS_NEEDED) == 0
3090         && strcmp (soname, needed->name) == 0)
3091       return TRUE;
3092
3093   return FALSE;
3094 }
3095
3096 /* Sort symbol by value, section, and size.  */
3097 static int
3098 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3099 {
3100   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3101   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3102   bfd_signed_vma vdiff;
3103
3104   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3105   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3106   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3107   if (vdiff != 0)
3108     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3109   else
3110     {
3111       long sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3112       if (sdiff != 0)
3113         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3114     }
3115   vdiff = h1->size - h2->size;
3116   return vdiff == 0 ? 0 : vdiff > 0 ? 1 : -1;
3117 }
3118
3119 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3120    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3121
3122 static bfd_boolean
3123 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3124 {
3125   struct elf_strtab_hash *dynstr = (struct elf_strtab_hash *) data;
3126
3127   if (h->dynindx != -1)
3128     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3129   return TRUE;
3130 }
3131
3132 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3133    them.  */
3134
3135 static bfd_boolean
3136 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3137 {
3138   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3139   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3140   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3141   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3142   asection *sdyn;
3143   bfd_size_type size;
3144   const struct elf_backend_data *bed;
3145   bfd_byte *extdyn;
3146
3147   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3148   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3149
3150   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3151   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
3152   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3153
3154   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3155   for (extdyn = sdyn->contents;
3156        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3157        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3158     {
3159       Elf_Internal_Dyn dyn;
3160
3161       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3162       switch (dyn.d_tag)
3163         {
3164         case DT_STRSZ:
3165           dyn.d_un.d_val = size;
3166           break;
3167         case DT_NEEDED:
3168         case DT_SONAME:
3169         case DT_RPATH:
3170         case DT_RUNPATH:
3171         case DT_FILTER:
3172         case DT_AUXILIARY:
3173         case DT_AUDIT:
3174         case DT_DEPAUDIT:
3175           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3176           break;
3177         default:
3178           continue;
3179         }
3180       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3181     }
3182
3183   /* Now update local dynamic symbols.  */
3184   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3185     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3186                                                   entry->isym.st_name);
3187
3188   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3189   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3190
3191   /* Adjust version definitions.  */
3192   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3193     {
3194       asection *s;
3195       bfd_byte *p;
3196       bfd_size_type i;
3197       Elf_Internal_Verdef def;
3198       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3199
3200       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
3201       p = s->contents;
3202       do
3203         {
3204           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3205                                    &def);
3206           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3207           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3208             continue;
3209           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3210             {
3211               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3212                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3213               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3214                                                         defaux.vda_name);
3215               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3216                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3217               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3218             }
3219         }
3220       while (def.vd_next);
3221     }
3222
3223   /* Adjust version references.  */
3224   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3225     {
3226       asection *s;
3227       bfd_byte *p;
3228       bfd_size_type i;
3229       Elf_Internal_Verneed need;
3230       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3231
3232       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
3233       p = s->contents;
3234       do
3235         {
3236           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3237                                     &need);
3238           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3239           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3240                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3241           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3242           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3243             {
3244               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3245                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3246               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3247                                                          needaux.vna_name);
3248               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3249                                          &needaux,
3250                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3251               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3252             }
3253         }
3254       while (need.vn_next);
3255     }
3256
3257   return TRUE;
3258 }
3259 \f
3260 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3261    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3262    the same target.  */
3263
3264 bfd_boolean
3265 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3266                                     const bfd_target *output)
3267 {
3268   return input == output;
3269 }
3270
3271 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3272    This version is used when different targets for the same architecture
3273    are virtually identical.  */
3274
3275 bfd_boolean
3276 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3277                             const bfd_target *output)
3278 {
3279   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3280
3281   if (input == output)
3282     return TRUE;
3283
3284   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3285   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3286
3287   if (ibed->arch != obed->arch)
3288     return FALSE;
3289
3290   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3291   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3292 }
3293
3294 /* Make a special call to the linker "notice" function to tell it that
3295    we are about to handle an as-needed lib, or have finished
3296    processing the lib.  */ 
3297
3298 bfd_boolean
3299 _bfd_elf_notice_as_needed (bfd *ibfd,
3300                            struct bfd_link_info *info,
3301                            enum notice_asneeded_action act)
3302 {
3303   return (*info->callbacks->notice) (info, NULL, NULL, ibfd, NULL, act, 0);
3304 }
3305
3306 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3307
3308 static bfd_boolean
3309 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3310 {
3311   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
3312   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3313   bfd_size_type symcount;
3314   bfd_size_type extsymcount;
3315   bfd_size_type extsymoff;
3316   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3317   bfd_boolean dynamic;
3318   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3319   Elf_External_Versym *ever;
3320   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3321   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3322   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
3323   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3324   Elf_Internal_Sym *isym;
3325   Elf_Internal_Sym *isymend;
3326   const struct elf_backend_data *bed;
3327   bfd_boolean add_needed;
3328   struct elf_link_hash_table *htab;
3329   bfd_size_type amt;
3330   void *alloc_mark = NULL;
3331   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3332   unsigned int old_size = 0;
3333   unsigned int old_count = 0;
3334   void *old_tab = NULL;
3335   void *old_ent;
3336   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3337   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3338   long old_dynsymcount = 0;
3339   bfd_size_type old_dynstr_size = 0;
3340   size_t tabsize = 0;
3341   asection *s;
3342
3343   htab = elf_hash_table (info);
3344   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3345
3346   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3347     dynamic = FALSE;
3348   else
3349     {
3350       dynamic = TRUE;
3351
3352       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3353          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3354          the format of the output file.  */
3355       if (info->relocatable
3356           || !is_elf_hash_table (htab)
3357           || info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
3358         {
3359           if (info->relocatable)
3360             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3361           else
3362             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3363           goto error_return;
3364         }
3365     }
3366
3367   ehdr = elf_elfheader (abfd);
3368   if (info->warn_alternate_em
3369       && bed->elf_machine_code != ehdr->e_machine
3370       && ((bed->elf_machine_alt1 != 0
3371            && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt1)
3372           || (bed->elf_machine_alt2 != 0
3373               && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt2)))
3374     info->callbacks->einfo
3375       (_("%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"),
3376        ehdr->e_machine, abfd, bed->elf_machine_code);
3377
3378   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3379      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3380      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3381      warnings when they are included in an output file.  */
3382   /* PR 12761: Also generate this warning when building shared libraries.  */
3383   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3384     {
3385       const char *name;
3386
3387       name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3388       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3389         {
3390           char *msg;
3391           bfd_size_type sz;
3392
3393           name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3394
3395           /* If this is a shared object, then look up the symbol
3396              in the hash table.  If it is there, and it is already
3397              been defined, then we will not be using the entry
3398              from this shared object, so we don't need to warn.
3399              FIXME: If we see the definition in a regular object
3400              later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3401              fix is to keep track of what warnings we are supposed
3402              to emit, and then handle them all at the end of the
3403              link.  */
3404           if (dynamic)
3405             {
3406               struct elf_link_hash_entry *h;
3407
3408               h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3409
3410               /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3411               if (h != NULL
3412                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3413                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3414                 continue;
3415             }
3416
3417           sz = s->size;
3418           msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3419           if (msg == NULL)
3420             goto error_return;
3421
3422           if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3423             goto error_return;
3424
3425           msg[sz] = '\0';
3426
3427           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3428                  (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3429                   FALSE, bed->collect, NULL)))
3430             goto error_return;
3431
3432           if (!info->relocatable && info->executable)
3433             {
3434               /* Clobber the section size so that the warning does
3435                  not get copied into the output file.  */
3436               s->size = 0;
3437
3438               /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3439                  the warning section don't get copied to the output.  */
3440               s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3441             }
3442         }
3443     }
3444
3445   add_needed = TRUE;
3446   if (! dynamic)
3447     {
3448       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3449          sections immediately.  We need to attach them to something,
3450          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3451          format.  FIXME: If there are no input BFD's of the same
3452          format as the output, we can't make a shared library.  */
3453       if (info->shared
3454           && is_elf_hash_table (htab)
3455           && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
3456           && !htab->dynamic_sections_created)
3457         {
3458           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3459             goto error_return;
3460         }
3461     }
3462   else if (!is_elf_hash_table (htab))
3463     goto error_return;
3464   else
3465     {
3466       const char *soname = NULL;
3467       char *audit = NULL;
3468       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3469       int ret;
3470
3471       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3472          ld shouldn't allow it.  */
3473       if ((s = abfd->sections) != NULL
3474           && s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
3475         abort ();
3476
3477       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3478          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3479          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3480          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3481          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3482          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3483          all.  */
3484       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3485                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3486                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3487
3488       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3489       if (s != NULL)
3490         {
3491           bfd_byte *dynbuf;
3492           bfd_byte *extdyn;
3493           unsigned int elfsec;
3494           unsigned long shlink;
3495
3496           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3497             {
3498 error_free_dyn:
3499               free (dynbuf);
3500               goto error_return;
3501             }
3502
3503           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3504           if (elfsec == SHN_BAD)
3505             goto error_free_dyn;
3506           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3507
3508           for (extdyn = dynbuf;
3509                extdyn < dynbuf + s->size;
3510                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3511             {
3512               Elf_Internal_Dyn dyn;
3513
3514               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3515               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3516                 {
3517                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3518                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3519                   if (soname == NULL)
3520                     goto error_free_dyn;
3521                 }
3522               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3523                 {
3524                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3525                   char *fnm, *anm;
3526                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3527
3528                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3529                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3530                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3531                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3532                     goto error_free_dyn;
3533                   amt = strlen (fnm) + 1;
3534                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3535                   if (anm == NULL)
3536                     goto error_free_dyn;
3537                   memcpy (anm, fnm, amt);
3538                   n->name = anm;
3539                   n->by = abfd;
3540                   n->next = NULL;
3541                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3542                     ;
3543                   *pn = n;
3544                 }
3545               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3546                 {
3547                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3548                   char *fnm, *anm;
3549                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3550
3551                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3552                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3553                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3554                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3555                     goto error_free_dyn;
3556                   amt = strlen (fnm) + 1;
3557                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3558                   if (anm == NULL)
3559                     goto error_free_dyn;
3560                   memcpy (anm, fnm, amt);
3561                   n->name = anm;
3562                   n->by = abfd;
3563                   n->next = NULL;
3564                   for (pn = & runpath;
3565                        *pn != NULL;
3566                        pn = &(*pn)->next)
3567                     ;
3568                   *pn = n;
3569                 }
3570               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3571               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3572                 {
3573                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3574                   char *fnm, *anm;
3575                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3576
3577                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3578                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3579                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3580                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3581                     goto error_free_dyn;
3582                   amt = strlen (fnm) + 1;
3583                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3584                   if (anm == NULL)
3585                     goto error_free_dyn;
3586                   memcpy (anm, fnm, amt);
3587                   n->name = anm;
3588                   n->by = abfd;
3589                   n->next = NULL;
3590                   for (pn = & rpath;
3591                        *pn != NULL;
3592                        pn = &(*pn)->next)
3593                     ;
3594                   *pn = n;
3595                 }
3596               if (dyn.d_tag == DT_AUDIT)
3597                 {
3598                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3599                   audit = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3600                 }
3601             }
3602
3603           free (dynbuf);
3604         }
3605
3606       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3607          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3608       if (runpath)
3609         rpath = runpath;
3610
3611       if (rpath)
3612         {
3613           struct bfd_link_needed_list **pn;
3614           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3615             ;
3616           *pn = rpath;
3617         }
3618
3619       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3620          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3621          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3622          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3623          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3624          still implies that the section takes up space in the output
3625          file.  */
3626       bfd_section_list_clear (abfd);
3627
3628       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3629          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3630          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3631          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3632          name.  */
3633       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3634         {
3635           soname = elf_dt_name (abfd);
3636           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3637             soname = bfd_get_filename (abfd);
3638         }
3639
3640       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3641          will need to know it.  */
3642       elf_dt_name (abfd) = soname;
3643
3644       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
3645       if (ret < 0)
3646         goto error_return;
3647
3648       /* If we have already included this dynamic object in the
3649          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3650          particular dynamic object more than once.  */
3651       if (ret > 0)
3652         return TRUE;
3653
3654       /* Save the DT_AUDIT entry for the linker emulation code. */
3655       elf_dt_audit (abfd) = audit;
3656     }
3657
3658   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3659      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3660      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3661      look at .symtab for a dynamic object.  */
3662
3663   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3664     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3665   else
3666     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3667
3668   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3669
3670   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3671      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3672      this point.  */
3673   if (elf_bad_symtab (abfd))
3674     {
3675       extsymcount = symcount;
3676       extsymoff = 0;
3677     }
3678   else
3679     {
3680       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3681       extsymoff = hdr->sh_info;
3682     }
3683
3684   sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
3685   if (extsymcount != 0)
3686     {
3687       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3688                                       NULL, NULL, NULL);
3689       if (isymbuf == NULL)
3690         goto error_return;
3691
3692       if (sym_hash == NULL)
3693         {
3694           /* We store a pointer to the hash table entry for each
3695              external symbol.  */
3696           amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3697           sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_zalloc (abfd, amt);
3698           if (sym_hash == NULL)
3699             goto error_free_sym;
3700           elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3701         }
3702     }
3703
3704   if (dynamic)
3705     {
3706       /* Read in any version definitions.  */
3707       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
3708                                           info->default_imported_symver))
3709         goto error_free_sym;
3710
3711       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3712          to internal format.  */
3713       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3714         {
3715           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3716
3717           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3718           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3719           if (extversym == NULL)
3720             goto error_free_sym;
3721           amt = versymhdr->sh_size;
3722           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3723               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3724             goto error_free_vers;
3725         }
3726     }
3727
3728   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
3729      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
3730      to be unneeded, restore the state.  */
3731   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
3732     {
3733       unsigned int i;
3734       size_t entsize;
3735
3736       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3737         {
3738           struct bfd_hash_entry *p;
3739           struct elf_link_hash_entry *h;
3740
3741           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3742             {
3743               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3744               entsize += htab->root.table.entsize;
3745               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3746                 entsize += htab->root.table.entsize;
3747             }
3748         }
3749
3750       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
3751       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize);
3752       if (old_tab == NULL)
3753         goto error_free_vers;
3754
3755       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
3756          symbols added can later be reclaimed.  */
3757       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
3758       if (alloc_mark == NULL)
3759         goto error_free_vers;
3760
3761       /* Make a special call to the linker "notice" function to
3762          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
3763       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_as_needed))
3764         goto error_free_vers;
3765
3766       /* Clone the symbol table.  Remember some pointers into the
3767          symbol table, and dynamic symbol count.  */
3768       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
3769       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
3770       old_undefs = htab->root.undefs;
3771       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
3772       old_table = htab->root.table.table;
3773       old_size = htab->root.table.size;
3774       old_count = htab->root.table.count;
3775       old_dynsymcount = htab->dynsymcount;
3776       old_dynstr_size = _bfd_elf_strtab_size (htab->dynstr);
3777
3778       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3779         {
3780           struct bfd_hash_entry *p;
3781           struct elf_link_hash_entry *h;
3782
3783           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3784             {
3785               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
3786               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3787               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3788               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3789                 {
3790                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
3791                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3792                 }
3793             }
3794         }
3795     }
3796
3797   weaks = NULL;
3798   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3799   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3800        isym < isymend;
3801        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3802     {
3803       int bind;
3804       bfd_vma value;
3805       asection *sec, *new_sec;
3806       flagword flags;
3807       const char *name;
3808       struct elf_link_hash_entry *h;
3809       struct elf_link_hash_entry *hi;
3810       bfd_boolean definition;
3811       bfd_boolean size_change_ok;
3812       bfd_boolean type_change_ok;
3813       bfd_boolean new_weakdef;
3814       bfd_boolean new_weak;
3815       bfd_boolean old_weak;
3816       bfd_boolean override;
3817       bfd_boolean common;
3818       unsigned int old_alignment;
3819       bfd *old_bfd;
3820
3821       override = FALSE;
3822
3823       flags = BSF_NO_FLAGS;
3824       sec = NULL;
3825       value = isym->st_value;
3826       common = bed->common_definition (isym);
3827
3828       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
3829       switch (bind)
3830         {
3831         case STB_LOCAL:
3832           /* This should be impossible, since ELF requires that all
3833              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
3834              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
3835              screws this up.  */
3836           continue;
3837
3838         case STB_GLOBAL:
3839           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
3840             flags = BSF_GLOBAL;
3841           break;
3842
3843         case STB_WEAK:
3844           flags = BSF_WEAK;
3845           break;
3846
3847         case STB_GNU_UNIQUE:
3848           flags = BSF_GNU_UNIQUE;
3849           break;
3850
3851         default:
3852           /* Leave it up to the processor backend.  */
3853           break;
3854         }
3855
3856       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3857         sec = bfd_und_section_ptr;
3858       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
3859         sec = bfd_abs_section_ptr;
3860       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3861         {
3862           sec = bfd_com_section_ptr;
3863           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
3864              calls the value we call the alignment.  */
3865           value = isym->st_size;
3866         }
3867       else
3868         {
3869           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
3870           if (sec == NULL)
3871             sec = bfd_abs_section_ptr;
3872           else if (discarded_section (sec))
3873             {
3874               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
3875                  its visibility.  */
3876               sec = bfd_und_section_ptr;
3877               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3878             }
3879           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
3880             value -= sec->vma;
3881         }
3882
3883       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3884                                               isym->st_name);
3885       if (name == NULL)
3886         goto error_free_vers;
3887
3888       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3889           && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
3890         {
3891           asection *xc = bfd_get_section_by_name (abfd, "COMMON");
3892
3893           if (xc == NULL)
3894             {
3895               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_IS_COMMON | SEC_KEEP
3896                                  | SEC_EXCLUDE);
3897               xc = bfd_make_section_with_flags (abfd, "COMMON", sflags);
3898               if (xc == NULL)
3899                 goto error_free_vers;
3900             }
3901           sec = xc;
3902         }
3903       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3904                && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3905                && !info->relocatable)
3906         {
3907           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
3908
3909           if (tcomm == NULL)
3910             {
3911               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL | SEC_IS_COMMON
3912                                  | SEC_LINKER_CREATED);
3913               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon", sflags);
3914               if (tcomm == NULL)
3915                 goto error_free_vers;
3916             }
3917           sec = tcomm;
3918         }
3919       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
3920         {
3921           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
3922                                              &sec, &value))
3923             goto error_free_vers;
3924
3925           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
3926              should be skipped for some reason.  */
3927           if (name == NULL)
3928             continue;
3929         }
3930
3931       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
3932       if (sec == NULL)
3933         {
3934           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3935           goto error_free_vers;
3936         }
3937
3938       /* Silently discard TLS symbols from --just-syms.  There's
3939          no way to combine a static TLS block with a new TLS block
3940          for this executable.  */
3941       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3942           && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
3943         continue;
3944
3945       if (bfd_is_und_section (sec)
3946           || bfd_is_com_section (sec))
3947         definition = FALSE;
3948       else
3949         definition = TRUE;
3950
3951       size_change_ok = FALSE;
3952       type_change_ok = bed->type_change_ok;
3953       old_weak = FALSE;
3954       old_alignment = 0;
3955       old_bfd = NULL;
3956       new_sec = sec;
3957
3958       if (is_elf_hash_table (htab))
3959         {
3960           Elf_Internal_Versym iver;
3961           unsigned int vernum = 0;
3962           bfd_boolean skip;
3963
3964           if (ever == NULL)
3965             {
3966               if (info->default_imported_symver)
3967                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
3968                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
3969               else
3970                 iver.vs_vers = 0;
3971             }
3972           else
3973             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
3974
3975           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
3976
3977           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
3978              1, we append the version name to the symbol name.
3979              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
3980              if it is not a function, because it might be the version
3981              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
3982           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
3983               || (vernum > 1
3984                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
3985                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
3986             {
3987               const char *verstr;
3988               size_t namelen, verlen, newlen;
3989               char *newname, *p;
3990
3991               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
3992                 {
3993                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
3994                     verstr = NULL;
3995                   else if (vernum > 1)
3996                     verstr =
3997                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
3998                   else
3999                     verstr = "";
4000
4001                   if (verstr == NULL)
4002                     {
4003                       (*_bfd_error_handler)
4004                         (_("%B: %s: invalid version %u (max %d)"),
4005                          abfd, name, vernum,
4006                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
4007                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4008                       goto error_free_vers;
4009                     }
4010                 }
4011               else
4012                 {
4013                   /* We cannot simply test for the number of
4014                      entries in the VERNEED section since the
4015                      numbers for the needed versions do not start
4016                      at 0.  */
4017                   Elf_Internal_Verneed *t;
4018
4019                   verstr = NULL;
4020                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
4021                        t != NULL;
4022                        t = t->vn_nextref)
4023                     {
4024                       Elf_Internal_Vernaux *a;
4025
4026                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4027                         {
4028                           if (a->vna_other == vernum)
4029                             {
4030                               verstr = a->vna_nodename;
4031                               break;
4032                             }
4033                         }
4034                       if (a != NULL)
4035                         break;
4036                     }
4037                   if (verstr == NULL)
4038                     {
4039                       (*_bfd_error_handler)
4040                         (_("%B: %s: invalid needed version %d"),
4041                          abfd, name, vernum);
4042                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4043                       goto error_free_vers;
4044                     }
4045                 }
4046
4047               namelen = strlen (name);
4048               verlen = strlen (verstr);
4049               newlen = namelen + verlen + 2;
4050               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4051                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4052                 ++newlen;
4053
4054               newname = (char *) bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
4055               if (newname == NULL)
4056                 goto error_free_vers;
4057               memcpy (newname, name, namelen);
4058               p = newname + namelen;
4059               *p++ = ELF_VER_CHR;
4060               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4061                  we add another @ to the name.  This indicates the
4062                  default version of the symbol.  */
4063               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4064                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4065                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4066               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4067
4068               name = newname;
4069             }
4070
4071           /* If this symbol has default visibility and the user has
4072              requested we not re-export it, then mark it as hidden.  */
4073           if (definition
4074               && !dynamic
4075               && (abfd->no_export
4076                   || (abfd->my_archive && abfd->my_archive->no_export))
4077               && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
4078             isym->st_other = (STV_HIDDEN
4079                               | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
4080
4081           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec, &value,
4082                                       sym_hash, &old_bfd, &old_weak,
4083                                       &old_alignment, &skip, &override,
4084                                       &type_change_ok, &size_change_ok))
4085             goto error_free_vers;
4086
4087           if (skip)
4088             continue;
4089
4090           if (override)
4091             definition = FALSE;
4092
4093           h = *sym_hash;
4094           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4095                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4096             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4097
4098           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4099               && vernum > 1
4100               && definition)
4101             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4102         }
4103
4104       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4105              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4106               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4107         goto error_free_vers;
4108
4109       h = *sym_hash;
4110       /* We need to make sure that indirect symbol dynamic flags are
4111          updated.  */
4112       hi = h;
4113       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4114              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4115         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4116
4117       *sym_hash = h;
4118
4119       new_weak = (flags & BSF_WEAK) != 0;
4120       new_weakdef = FALSE;
4121       if (dynamic
4122           && definition
4123           && new_weak
4124           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4125           && is_elf_hash_table (htab)
4126           && h->u.weakdef == NULL)
4127         {
4128           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4129              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
4130              function we will set the weakdef field to the correct
4131              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4132              objects on this list, because that happens to be the only
4133              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4134              weak symbol, and the information is time consuming to
4135              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
4136              then this symbol was already defined by some previous
4137              dynamic object, and we will be using that previous
4138              definition anyhow.  */
4139
4140           h->u.weakdef = weaks;
4141           weaks = h;
4142           new_weakdef = TRUE;
4143         }
4144
4145       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4146       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4147           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4148         {
4149           unsigned int align;
4150
4151           if (common)
4152             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4153           else
4154             {
4155               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4156                  We need to get the alignment from the section.  */
4157               align = new_sec->alignment_power;
4158             }
4159           if (align > old_alignment)
4160             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4161           else
4162             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4163         }
4164
4165       if (is_elf_hash_table (htab))
4166         {
4167           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4168              reference or definition we just found.  A dynamic symbol
4169              is one which is referenced or defined by both a regular
4170              object and a shared object.  */
4171           bfd_boolean dynsym = FALSE;
4172
4173           /* Plugin symbols aren't normal.  Don't set def_regular or
4174              ref_regular for them, or make them dynamic.  */
4175           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4176             ;
4177           else if (! dynamic)
4178             {
4179               if (! definition)
4180                 {
4181                   h->ref_regular = 1;
4182                   if (bind != STB_WEAK)
4183                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4184                 }
4185               else
4186                 {
4187                   h->def_regular = 1;
4188                   if (h->def_dynamic)
4189                     {
4190                       h->def_dynamic = 0;
4191                       h->ref_dynamic = 1;
4192                     }
4193                 }
4194
4195               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4196                  make the real symbol dynamic.  */
4197               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4198                   && (! info->executable
4199                       || h->def_dynamic
4200                       || h->ref_dynamic))
4201                 dynsym = TRUE;
4202             }
4203           else
4204             {
4205               if (! definition)
4206                 {
4207                   h->ref_dynamic = 1;
4208                   hi->ref_dynamic = 1;
4209                 }
4210               else
4211                 {
4212                   h->def_dynamic = 1;
4213                   hi->def_dynamic = 1;
4214                 }
4215
4216               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4217                  make the real symbol dynamic.  */
4218               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4219                   && (h->def_regular
4220                       || h->ref_regular
4221                       || (h->u.weakdef != NULL
4222                           && ! new_weakdef
4223                           && h->u.weakdef->dynindx != -1)))
4224                 dynsym = TRUE;
4225             }
4226
4227           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4228              the default name.  */
4229           if (definition
4230               || (!override && h->root.type == bfd_link_hash_common))
4231             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4232                                               sec, value, &old_bfd, &dynsym))
4233               goto error_free_vers;
4234
4235           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
4236              can change when a common symbol is overridden by a normal
4237              definition or a common symbol is ignored due to the old
4238              normal definition. We need to make sure the maximum
4239              alignment is maintained.  */
4240           if ((old_alignment || common)
4241               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
4242             {
4243               unsigned int common_align;
4244               unsigned int normal_align;
4245               unsigned int symbol_align;
4246               bfd *normal_bfd;
4247               bfd *common_bfd;
4248
4249               BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4250                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
4251
4252               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4253               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4254                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4255                 {
4256                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4257                   if (normal_align > symbol_align)
4258                     normal_align = symbol_align;
4259                 }
4260               else
4261                 normal_align = symbol_align;
4262
4263               if (old_alignment)
4264                 {
4265                   common_align = old_alignment;
4266                   common_bfd = old_bfd;
4267                   normal_bfd = abfd;
4268                 }
4269               else
4270                 {
4271                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4272                   common_bfd = abfd;
4273                   normal_bfd = old_bfd;
4274                 }
4275
4276               if (normal_align < common_align)
4277                 {
4278                   /* PR binutils/2735 */
4279                   if (normal_bfd == NULL)
4280                     (*_bfd_error_handler)
4281                       (_("Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B is"
4282                          " greater than the alignment (%u) of its section %A"),
4283                        common_bfd, h->root.u.def.section,
4284                        1 << common_align, name, 1 << normal_align);
4285                   else
4286                     (*_bfd_error_handler)
4287                       (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B"
4288                          " is smaller than %u in %B"),
4289                        normal_bfd, common_bfd,
4290                        1 << normal_align, name, 1 << common_align);
4291                 }
4292             }
4293
4294           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4295           if (isym->st_size != 0
4296               && isym->st_shndx != SHN_UNDEF
4297               && (definition || h->size == 0))
4298             {
4299               if (h->size != 0
4300                   && h->size != isym->st_size
4301                   && ! size_change_ok)
4302                 (*_bfd_error_handler)
4303                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed"
4304                      " from %lu in %B to %lu in %B"),
4305                    old_bfd, abfd,
4306                    name, (unsigned long) h->size,
4307                    (unsigned long) isym->st_size);
4308
4309               h->size = isym->st_size;
4310             }
4311
4312           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4313              to be the size of the common symbol.  The code just above
4314              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4315              don't warn about a size change here, because that is
4316              covered by --warn-common.  Allow changes between different
4317              function types.  */
4318           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4319             h->size = h->root.u.c.size;
4320
4321           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4322               && ((definition && !new_weak)
4323                   || (old_weak && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4324                   || h->type == STT_NOTYPE))
4325             {
4326               unsigned int type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4327
4328               /* Turn an IFUNC symbol from a DSO into a normal FUNC
4329                  symbol.  */
4330               if (type == STT_GNU_IFUNC
4331                   && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4332                 type = STT_FUNC;
4333
4334               if (h->type != type)
4335                 {
4336                   if (h->type != STT_NOTYPE && ! type_change_ok)
4337                     (*_bfd_error_handler)
4338                       (_("Warning: type of symbol `%s' changed"
4339                          " from %d to %d in %B"),
4340                        abfd, name, h->type, type);
4341
4342                   h->type = type;
4343                 }
4344             }
4345
4346           /* Merge st_other field.  */
4347           elf_merge_st_other (abfd, h, isym, definition, dynamic);
4348
4349           /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4350           if (definition && (sec->flags & SEC_DEBUGGING) && !info->relocatable)
4351             dynsym = FALSE;
4352
4353           /* Nor should we make plugin symbols dynamic.  */
4354           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4355             dynsym = FALSE;
4356
4357           if (definition)
4358             {
4359               h->target_internal = isym->st_target_internal;
4360               h->unique_global = (flags & BSF_GNU_UNIQUE) != 0;
4361             }
4362
4363           if (definition && !dynamic)
4364             {
4365               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4366               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4367                 {
4368                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4369                      aliases can be checked.  */
4370                   if (!nondeflt_vers)
4371                     {
4372                       amt = ((isymend - isym + 1)
4373                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4374                       nondeflt_vers =
4375                           (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4376                       if (!nondeflt_vers)
4377                         goto error_free_vers;
4378                     }
4379                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4380                 }
4381             }
4382
4383           if (dynsym && h->dynindx == -1)
4384             {
4385               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4386                 goto error_free_vers;
4387               if (h->u.weakdef != NULL
4388                   && ! new_weakdef
4389                   && h->u.weakdef->dynindx == -1)
4390                 {
4391                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
4392                     goto error_free_vers;
4393                 }
4394             }
4395           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
4396             /* If the symbol already has a dynamic index, but
4397                visibility says it should not be visible, turn it into
4398                a local symbol.  */
4399             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4400               {
4401               case STV_INTERNAL:
4402               case STV_HIDDEN:
4403                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4404                 dynsym = FALSE;
4405                 break;
4406               }
4407
4408           /* Don't add DT_NEEDED for references from the dummy bfd.  */
4409           if (!add_needed
4410               && definition
4411               && ((dynsym
4412                    && h->ref_regular_nonweak
4413                    && (old_bfd == NULL
4414                        || (old_bfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
4415                   || (h->ref_dynamic_nonweak
4416                       && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0
4417                       && !on_needed_list (elf_dt_name (abfd), htab->needed))))
4418             {
4419               int ret;
4420               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
4421
4422               info->callbacks->minfo ("%!", soname, old_bfd,
4423                                       h->root.root.string);
4424
4425               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
4426                  other library is referenced by a regular object.
4427                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
4428                  --no-add-needed is used and the reference was not
4429                  a weak one.  */
4430               if (old_bfd != NULL
4431                   && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
4432                 {
4433                   (*_bfd_error_handler)
4434                     (_("%B: undefined reference to symbol '%s'"),
4435                      old_bfd, name);
4436                   bfd_set_error (bfd_error_missing_dso);
4437                   goto error_free_vers;
4438                 }
4439
4440               elf_dyn_lib_class (abfd) = (enum dynamic_lib_link_class)
4441                   (elf_dyn_lib_class (abfd) & ~DYN_AS_NEEDED);
4442
4443               add_needed = TRUE;
4444               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4445               if (ret < 0)
4446                 goto error_free_vers;
4447
4448               BFD_ASSERT (ret == 0);
4449             }
4450         }
4451     }
4452
4453   if (extversym != NULL)
4454     {
4455       free (extversym);
4456       extversym = NULL;
4457     }
4458
4459   if (isymbuf != NULL)
4460     {
4461       free (isymbuf);
4462       isymbuf = NULL;
4463     }
4464
4465   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4466     {
4467       unsigned int i;
4468
4469       /* Restore the symbol table.  */
4470       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
4471       memset (elf_sym_hashes (abfd), 0,
4472               extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4473       htab->root.table.table = old_table;
4474       htab->root.table.size = old_size;
4475       htab->root.table.count = old_count;
4476       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
4477       htab->root.undefs = old_undefs;
4478       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
4479       _bfd_elf_strtab_restore_size (htab->dynstr, old_dynstr_size);
4480       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4481         {
4482           struct bfd_hash_entry *p;
4483           struct elf_link_hash_entry *h;
4484           bfd_size_type size;
4485           unsigned int alignment_power;
4486
4487           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4488             {
4489               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4490               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4491                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4492               if (h->dynindx >= old_dynsymcount
4493                   && h->dynstr_index < old_dynstr_size)
4494                 _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, h->dynstr_index);
4495
4496               /* Preserve the maximum alignment and size for common
4497                  symbols even if this dynamic lib isn't on DT_NEEDED
4498                  since it can still be loaded at run time by another
4499                  dynamic lib.  */
4500               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4501                 {
4502                   size = h->root.u.c.size;
4503                   alignment_power = h->root.u.c.p->alignment_power;
4504                 }
4505               else
4506                 {
4507                   size = 0;
4508                   alignment_power = 0;
4509                 }
4510               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
4511               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4512               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4513               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4514                 {
4515                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
4516                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4517                   h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4518                 }
4519               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4520                 {
4521                   if (size > h->root.u.c.size)
4522                     h->root.u.c.size = size;
4523                   if (alignment_power > h->root.u.c.p->alignment_power)
4524                     h->root.u.c.p->alignment_power = alignment_power;
4525                 }
4526             }
4527         }
4528
4529       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4530          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
4531       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_not_needed))
4532         goto error_free_vers;
4533
4534       free (old_tab);
4535       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
4536                            alloc_mark);
4537       if (nondeflt_vers != NULL)
4538         free (nondeflt_vers);
4539       return TRUE;
4540     }
4541
4542   if (old_tab != NULL)
4543     {
4544       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_needed))
4545         goto error_free_vers;
4546       free (old_tab);
4547       old_tab = NULL;
4548     }
4549
4550   /* Now that all the symbols from this input file are created, handle
4551      .symver foo, foo@BAR such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
4552   if (nondeflt_vers != NULL)
4553     {
4554       bfd_size_type cnt, symidx;
4555
4556       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
4557         {
4558           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
4559           char *shortname, *p;
4560
4561           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
4562           if (p == NULL
4563               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
4564                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4565             continue;
4566
4567           amt = p - h->root.root.string;
4568           shortname = (char *) bfd_malloc (amt + 1);
4569           if (!shortname)
4570             goto error_free_vers;
4571           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
4572           shortname[amt] = '\0';
4573
4574           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
4575                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
4576                                      FALSE, FALSE, FALSE);
4577           if (hi != NULL
4578               && hi->root.type == h->root.type
4579               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
4580               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
4581             {
4582               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
4583               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
4584               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
4585               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
4586               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4587               if (sym_hash)
4588                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
4589                   if (sym_hash[symidx] == hi)
4590                     {
4591                       sym_hash[symidx] = h;
4592                       break;
4593                     }
4594             }
4595           free (shortname);
4596         }
4597       free (nondeflt_vers);
4598       nondeflt_vers = NULL;
4599     }
4600
4601   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
4602      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
4603      symbols.  Since we only need the information for non functions in
4604      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
4605      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
4606      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
4607      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
4608      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
4609      same memory location.  We could handle the general case of symbol
4610      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
4611      assembler code, handling it correctly would be very time
4612      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
4613      either.  */
4614   if (weaks != NULL)
4615     {
4616       struct elf_link_hash_entry **hpp;
4617       struct elf_link_hash_entry **hppend;
4618       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
4619       struct elf_link_hash_entry *h;
4620       size_t sym_count;
4621
4622       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
4623          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
4624          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
4625       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4626       sorted_sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4627       if (sorted_sym_hash == NULL)
4628         goto error_return;
4629       sym_hash = sorted_sym_hash;
4630       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
4631       hppend = hpp + extsymcount;
4632       sym_count = 0;
4633       for (; hpp < hppend; hpp++)
4634         {
4635           h = *hpp;
4636           if (h != NULL
4637               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
4638               && !bed->is_function_type (h->type))
4639             {
4640               *sym_hash = h;
4641               sym_hash++;
4642               sym_count++;
4643             }
4644         }
4645
4646       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
4647              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
4648              elf_sort_symbol);
4649
4650       while (weaks != NULL)
4651         {
4652           struct elf_link_hash_entry *hlook;
4653           asection *slook;
4654           bfd_vma vlook;
4655           size_t i, j, idx = 0;
4656
4657           hlook = weaks;
4658           weaks = hlook->u.weakdef;
4659           hlook->u.weakdef = NULL;
4660
4661           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
4662                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
4663                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
4664                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
4665           slook = hlook->root.u.def.section;
4666           vlook = hlook->root.u.def.value;
4667
4668           i = 0;
4669           j = sym_count;
4670           while (i != j)
4671             {
4672               bfd_signed_vma vdiff;
4673               idx = (i + j) / 2;
4674               h = sorted_sym_hash[idx];
4675               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4676               if (vdiff < 0)
4677                 j = idx;
4678               else if (vdiff > 0)
4679                 i = idx + 1;
4680               else
4681                 {
4682                   long sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4683                   if (sdiff < 0)
4684                     j = idx;
4685                   else if (sdiff > 0)
4686                     i = idx + 1;
4687                   else
4688                     break;
4689                 }
4690             }
4691
4692           /* We didn't find a value/section match.  */
4693           if (i == j)
4694             continue;
4695
4696           /* With multiple aliases, or when the weak symbol is already
4697              strongly defined, we have multiple matching symbols and
4698              the binary search above may land on any of them.  Step
4699              one past the matching symbol(s).  */
4700           while (++idx != j)
4701             {
4702               h = sorted_sym_hash[idx];
4703               if (h->root.u.def.section != slook
4704                   || h->root.u.def.value != vlook)
4705                 break;
4706             }
4707
4708           /* Now look back over the aliases.  Since we sorted by size
4709              as well as value and section, we'll choose the one with
4710              the largest size.  */
4711           while (idx-- != i)
4712             {
4713               h = sorted_sym_hash[idx];
4714
4715               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4716               if (h->root.u.def.section != slook
4717                   || h->root.u.def.value != vlook)
4718                 break;
4719               else if (h != hlook)
4720                 {
4721                   hlook->u.weakdef = h;
4722
4723                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4724                      symbols, make sure the real definition is put
4725                      there as well.  */
4726                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4727                     {
4728                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4729                         {
4730                         err_free_sym_hash:
4731                           free (sorted_sym_hash);
4732                           goto error_return;
4733                         }
4734                     }
4735
4736                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4737                      symbols, make sure the weak definition is put
4738                      there as well.  If we don't do this, then the
4739                      dynamic loader might not merge the entries for the
4740                      real definition and the weak definition.  */
4741                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4742                     {
4743                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4744                         goto err_free_sym_hash;
4745                     }
4746                   break;
4747                 }
4748             }
4749         }
4750
4751       free (sorted_sym_hash);
4752     }
4753
4754   if (bed->check_directives
4755       && !(*bed->check_directives) (abfd, info))
4756     return FALSE;
4757
4758   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4759      not a shared library, then let the backend look through the
4760      relocs.
4761
4762      This is required to build global offset table entries and to
4763      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4764      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4765      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4766      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4767      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4768      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4769      which causes the linker to require additional runtime memory or
4770      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4771      This would be a good case for using mmap.
4772
4773      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4774      different format.  It probably can't be done.  */
4775   if (! dynamic
4776       && is_elf_hash_table (htab)
4777       && bed->check_relocs != NULL
4778       && elf_object_id (abfd) == elf_hash_table_id (htab)
4779       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
4780     {
4781       asection *o;
4782
4783       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4784         {
4785           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4786           bfd_boolean ok;
4787
4788           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4789               || o->reloc_count == 0
4790               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4791                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4792               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4793             continue;
4794
4795           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4796                                                        info->keep_memory);
4797           if (internal_relocs == NULL)
4798             goto error_return;
4799
4800           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4801
4802           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4803             free (internal_relocs);
4804
4805           if (! ok)
4806             goto error_return;
4807         }
4808     }
4809
4810   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4811      of the .stab/.stabstr sections.  */
4812   if (! dynamic
4813       && ! info->traditional_format
4814       && is_elf_hash_table (htab)
4815       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4816     {
4817       asection *stabstr;
4818
4819       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
4820       if (stabstr != NULL)
4821         {
4822           bfd_size_type string_offset = 0;
4823           asection *stab;
4824
4825           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
4826             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
4827                 && (!stab->name[5] ||
4828                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
4829                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
4830                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
4831               {
4832                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
4833
4834                 secdata = elf_section_data (stab);
4835                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
4836                                                stabstr, &secdata->sec_info,
4837                                                &string_offset))
4838                   goto error_return;
4839                 if (secdata->sec_info)
4840                   stab->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_STABS;
4841             }
4842         }
4843     }
4844
4845   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
4846     {
4847       /* Add this bfd to the loaded list.  */
4848       struct elf_link_loaded_list *n;
4849
4850       n = (struct elf_link_loaded_list *)
4851           bfd_alloc (abfd, sizeof (struct elf_link_loaded_list));
4852       if (n == NULL)
4853         goto error_return;
4854       n->abfd = abfd;
4855       n->next = htab->loaded;
4856       htab->loaded = n;
4857     }
4858
4859   return TRUE;
4860
4861  error_free_vers:
4862   if (old_tab != NULL)
4863     free (old_tab);
4864   if (nondeflt_vers != NULL)
4865     free (nondeflt_vers);
4866   if (extversym != NULL)
4867     free (extversym);
4868  error_free_sym:
4869   if (isymbuf != NULL)
4870     free (isymbuf);
4871  error_return:
4872   return FALSE;
4873 }
4874
4875 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
4876    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
4877
4878 struct elf_link_hash_entry *
4879 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
4880                                 struct bfd_link_info *info,
4881                                 const char *name)
4882 {
4883   struct elf_link_hash_entry *h;
4884   char *p, *copy;
4885   size_t len, first;
4886
4887   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, TRUE);
4888   if (h != NULL)
4889     return h;
4890
4891   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
4892      symbol again with only one `@' as well as without the version.
4893      The effect is that references to the symbol with and without the
4894      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
4895
4896   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4897   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
4898     return h;
4899
4900   /* First check with only one `@'.  */
4901   len = strlen (name);
4902   copy = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
4903   if (copy == NULL)
4904     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
4905
4906   first = p - name + 1;
4907   memcpy (copy, name, first);
4908   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
4909
4910   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, TRUE);
4911   if (h == NULL)
4912     {
4913       /* We also need to check references to the symbol without the
4914          version.  */
4915       copy[first - 1] = '\0';
4916       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
4917                                 FALSE, FALSE, TRUE);
4918     }
4919
4920   bfd_release (abfd, copy);
4921   return h;
4922 }
4923
4924 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
4925    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because we need to
4926    handle versioned symbols.
4927
4928    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
4929    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
4930    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
4931    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
4932    object file.
4933
4934    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
4935    table until nothing further is resolved.  */
4936
4937 static bfd_boolean
4938 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4939 {
4940   symindex c;
4941   unsigned char *included = NULL;
4942   carsym *symdefs;
4943   bfd_boolean loop;
4944   bfd_size_type amt;
4945   const struct elf_backend_data *bed;
4946   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
4947     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
4948
4949   if (! bfd_has_map (abfd))
4950     {
4951       /* An empty archive is a special case.  */
4952       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
4953         return TRUE;
4954       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
4955       return FALSE;
4956     }
4957
4958   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
4959      files we know to be already included.  This is to speed up the
4960      second and subsequent passes.  */
4961   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
4962   if (c == 0)
4963     return TRUE;
4964   amt = c;
4965   amt *= sizeof (*included);
4966   included = (unsigned char *) bfd_zmalloc (amt);
4967   if (included == NULL)
4968     return FALSE;
4969
4970   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
4971   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4972   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
4973
4974   do
4975     {
4976       file_ptr last;
4977       symindex i;
4978       carsym *symdef;
4979       carsym *symdefend;
4980
4981       loop = FALSE;
4982       last = -1;
4983
4984       symdef = symdefs;
4985       symdefend = symdef + c;
4986       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
4987         {
4988           struct elf_link_hash_entry *h;
4989           bfd *element;
4990           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
4991           symindex mark;
4992
4993           if (included[i])
4994             continue;
4995           if (symdef->file_offset == last)
4996             {
4997               included[i] = TRUE;
4998               continue;
4999             }
5000
5001           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
5002           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1)
5003             goto error_return;
5004
5005           if (h == NULL)
5006             continue;
5007
5008           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5009             {
5010               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
5011                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
5012                  only want to include it however, if this archive element
5013                  contains a definition of the symbol, not just another common
5014                  declaration of it.
5015
5016                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
5017                  declarations of common symbols into their archive maps, as
5018                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
5019                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
5020                  table and check that to see what kind of symbol definition
5021                  this is.  */
5022               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
5023                 continue;
5024             }
5025           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
5026             {
5027               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5028                 /* Symbol must be defined.  Don't check it again.  */
5029                 included[i] = TRUE;
5030               continue;
5031             }
5032
5033           /* We need to include this archive member.  */
5034           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
5035           if (element == NULL)
5036             goto error_return;
5037
5038           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
5039             goto error_return;
5040
5041           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
5042
5043           if (!(*info->callbacks
5044                 ->add_archive_element) (info, element, symdef->name, &element))
5045             goto error_return;
5046           if (!bfd_link_add_symbols (element, info))
5047             goto error_return;
5048
5049           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
5050              another pass through the archive in order to see whether
5051              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
5052              common symbols wind up on undefs_tail and because an
5053              undefined symbol which is defined later on in this pass
5054              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
5055              does make the code less efficient than it could be.  */
5056           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
5057             loop = TRUE;
5058
5059           /* Look backward to mark all symbols from this object file
5060              which we have already seen in this pass.  */
5061           mark = i;
5062           do
5063             {
5064               included[mark] = TRUE;
5065               if (mark == 0)
5066                 break;
5067               --mark;
5068             }
5069           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
5070
5071           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
5072              on through the loop.  */
5073           last = symdef->file_offset;
5074         }
5075     }
5076   while (loop);
5077
5078   free (included);
5079
5080   return TRUE;
5081
5082  error_return:
5083   if (included != NULL)
5084     free (included);
5085   return FALSE;
5086 }
5087
5088 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5089    appropriate.  */
5090
5091 bfd_boolean
5092 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5093 {
5094   switch (bfd_get_format (abfd))
5095     {
5096     case bfd_object:
5097       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5098     case bfd_archive:
5099       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5100     default:
5101       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5102       return FALSE;
5103     }
5104 }
5105 \f
5106 struct hash_codes_info
5107 {
5108   unsigned long *hashcodes;
5109   bfd_boolean error;
5110 };
5111
5112 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5113    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5114
5115 static bfd_boolean
5116 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5117 {
5118   struct hash_codes_info *inf = (struct hash_codes_info *) data;
5119   const char *name;
5120   char *p;
5121   unsigned long ha;
5122   char *alc = NULL;
5123
5124   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5125   if (h->dynindx == -1)
5126     return TRUE;
5127
5128   name = h->root.root.string;
5129   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5130   if (p != NULL)
5131     {
5132       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5133       if (alc == NULL)
5134         {
5135           inf->error = TRUE;
5136           return FALSE;
5137         }
5138       memcpy (alc, name, p - name);
5139       alc[p - name] = '\0';
5140       name = alc;
5141     }
5142
5143   /* Compute the hash value.  */
5144   ha = bfd_elf_hash (name);
5145
5146   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5147   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5148
5149   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5150      later.  */
5151   h->u.elf_hash_value = ha;
5152
5153   if (alc != NULL)
5154     free (alc);
5155
5156   return TRUE;
5157 }
5158
5159 struct collect_gnu_hash_codes
5160 {
5161   bfd *output_bfd;
5162   const struct elf_backend_data *bed;
5163   unsigned long int nsyms;
5164   unsigned long int maskbits;
5165   unsigned long int *hashcodes;
5166   unsigned long int *hashval;
5167   unsigned long int *indx;
5168   unsigned long int *counts;
5169   bfd_vma *bitmask;
5170   bfd_byte *contents;
5171   long int min_dynindx;
5172   unsigned long int bucketcount;
5173   unsigned long int symindx;
5174   long int local_indx;
5175   long int shift1, shift2;
5176   unsigned long int mask;
5177   bfd_boolean error;
5178 };
5179
5180 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5181    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5182
5183 static bfd_boolean
5184 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5185 {
5186   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5187   const char *name;
5188   char *p;
5189   unsigned long ha;
5190   char *alc = NULL;
5191
5192   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5193   if (h->dynindx == -1)
5194     return TRUE;
5195
5196   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5197   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5198     return TRUE;
5199
5200   name = h->root.root.string;
5201   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5202   if (p != NULL)
5203     {
5204       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5205       if (alc == NULL)
5206         {
5207           s->error = TRUE;
5208           return FALSE;
5209         }
5210       memcpy (alc, name, p - name);
5211       alc[p - name] = '\0';
5212       name = alc;
5213     }
5214
5215   /* Compute the hash value.  */
5216   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5217
5218   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5219      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5220   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5221   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5222   ++s->nsyms;
5223   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5224     s->min_dynindx = h->dynindx;
5225
5226   if (alc != NULL)
5227     free (alc);
5228
5229   return TRUE;
5230 }
5231
5232 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5233    final dynaminc symbol renumbering.  */
5234
5235 static bfd_boolean
5236 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5237 {
5238   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5239   unsigned long int bucket;
5240   unsigned long int val;
5241
5242   /* Ignore indirect symbols.  */
5243   if (h->dynindx == -1)
5244     return TRUE;
5245
5246   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5247   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5248     {
5249       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5250         h->dynindx = s->local_indx++;
5251       return TRUE;
5252     }
5253
5254   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5255   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5256         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5257   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5258   s->bitmask[val]
5259     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5260   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5261   if (s->counts[bucket] == 1)
5262     /* Last element terminates the chain.  */
5263     val |= 1;
5264   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5265               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5266   --s->counts[bucket];
5267   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5268   return TRUE;
5269 }
5270
5271 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5272
5273 bfd_boolean
5274 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5275 {
5276   return !(h->forced_local
5277            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5278            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5279            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5280                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5281                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5282 }
5283
5284 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5285    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5286    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5287    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5288    than 32771 buckets.  */
5289
5290 static const size_t elf_buckets[] =
5291 {
5292   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5293   16411, 32771, 0
5294 };
5295
5296 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5297    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5298    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5299    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5300    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5301    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5302    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5303    (= short chain lengths) and table size.  */
5304 static size_t
5305 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5306                       unsigned long int *hashcodes ATTRIBUTE_UNUSED,
5307                       unsigned long int nsyms,
5308                       int gnu_hash)
5309 {
5310   size_t best_size = 0;
5311   unsigned long int i;
5312
5313   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5314      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5315      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5316 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5317   if (info->optimize)
5318     {
5319       size_t minsize;
5320       size_t maxsize;
5321       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5322       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5323       size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5324       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5325       unsigned long int *counts;
5326       bfd_size_type amt;
5327       unsigned int no_improvement_count = 0;
5328
5329       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5330          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5331          2*NSYMS buckets.  */
5332       minsize = nsyms / 4;
5333       if (minsize == 0)
5334         minsize = 1;
5335       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5336       if (gnu_hash)
5337         {
5338           if (minsize < 2)
5339             minsize = 2;
5340           if ((best_size & 31) == 0)
5341             ++best_size;
5342         }
5343
5344       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5345          since the size could be large.  */
5346       amt = maxsize;
5347       amt *= sizeof (unsigned long int);
5348       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
5349       if (counts == NULL)
5350         return 0;
5351
5352       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
5353          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
5354          of the table.  */
5355       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
5356         {
5357           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
5358           BFD_HOST_U_64_BIT max;
5359           unsigned long int j;
5360           unsigned long int fact;
5361
5362           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
5363             continue;
5364
5365           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
5366
5367           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
5368           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
5369             ++counts[hashcodes[j] % i];
5370
5371           /* For the weight function we need some information about the
5372              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
5373              accurate.  Since this information is not available (so far) we
5374              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
5375              to have a better value some day simply define this value.  */
5376 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
5377 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
5378 # endif
5379
5380           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
5381              and the chains.  */
5382           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
5383
5384 # if 1
5385           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
5386              of all the chain lengths (which favors many small chain
5387              over a few long chains).  */
5388           for (j = 0; j < i; ++j)
5389             max += counts[j] * counts[j];
5390
5391           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
5392           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5393           max *= fact * fact;
5394 # else
5395           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
5396              also add squares of the size but we also add penalties for
5397              empty slots (the +1 term).  */
5398           for (j = 0; j < i; ++j)
5399             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
5400
5401           /* The overall size of the table is considered, but not as
5402              strong as in variant 1, where it is squared.  */
5403           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5404           max *= fact;
5405 # endif
5406
5407           /* Compare with current best results.  */
5408           if (max < best_chlen)
5409             {
5410               best_chlen = max;
5411               best_size = i;
5412               no_improvement_count = 0;
5413             }
5414           /* PR 11843: Avoid futile long searches for the best bucket size
5415              when there are a large number of symbols.  */
5416           else if (++no_improvement_count == 100)
5417             break;
5418         }
5419
5420       free (counts);
5421     }
5422   else
5423 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
5424     {
5425       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
5426          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
5427          bucket count using a fixed set of numbers.  */
5428       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
5429         {
5430           best_size = elf_buckets[i];
5431           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
5432             break;
5433         }
5434       if (gnu_hash && best_size < 2)
5435         best_size = 2;
5436     }
5437
5438   return best_size;
5439 }
5440
5441 /* Size any SHT_GROUP section for ld -r.  */
5442
5443 bfd_boolean
5444 _bfd_elf_size_group_sections (struct bfd_link_info *info)
5445 {
5446   bfd *ibfd;
5447
5448   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
5449     if (bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
5450         && !_bfd_elf_fixup_group_sections (ibfd, bfd_abs_section_ptr))
5451       return FALSE;
5452   return TRUE;
5453 }
5454
5455 /* Set a default stack segment size.  The value in INFO wins.  If it
5456    is unset, LEGACY_SYMBOL's value is used, and if that symbol is
5457    undefined it is initialized.  */
5458
5459 bfd_boolean
5460 bfd_elf_stack_segment_size (bfd *output_bfd,
5461                             struct bfd_link_info *info,
5462                             const char *legacy_symbol,
5463                             bfd_vma default_size)
5464 {
5465   struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
5466
5467   /* Look for legacy symbol.  */
5468   if (legacy_symbol)
5469     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), legacy_symbol,
5470                               FALSE, FALSE, FALSE);
5471   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
5472             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5473       && h->def_regular
5474       && (h->type == STT_NOTYPE || h->type == STT_OBJECT))
5475     {
5476       /* The symbol has no type if specified on the command line.  */
5477       h->type = STT_OBJECT;
5478       if (info->stacksize)
5479         (*_bfd_error_handler) (_("%B: stack size specified and %s set"),
5480                                output_bfd, legacy_symbol);
5481       else if (h->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
5482         (*_bfd_error_handler) (_("%B: %s not absolute"),
5483                                output_bfd, legacy_symbol);
5484       else
5485         info->stacksize = h->root.u.def.value;
5486     }
5487
5488   if (!info->stacksize)
5489     /* If the user didn't set a size, or explicitly inhibit the
5490        size, set it now.  */
5491     info->stacksize = default_size;
5492
5493   /* Provide the legacy symbol, if it is referenced.  */
5494   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5495             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
5496     {
5497       struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
5498
5499       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
5500             (info, output_bfd, legacy_symbol,
5501              BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5502              info->stacksize >= 0 ? info->stacksize : 0,
5503              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (output_bfd)->collect, &bh)))
5504         return FALSE;
5505
5506       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5507       h->def_regular = 1;
5508       h->type = STT_OBJECT;
5509     }
5510
5511   return TRUE;
5512 }
5513
5514 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
5515    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
5516    must set the sizes of the sections before the linker sets the
5517    addresses of the various sections.  */
5518
5519 bfd_boolean
5520 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
5521                                const char *soname,
5522                                const char *rpath,
5523                                const char *filter_shlib,
5524                                const char *audit,
5525                                const char *depaudit,
5526                                const char * const *auxiliary_filters,
5527                                struct bfd_link_info *info,
5528                                asection **sinterpptr)
5529 {
5530   bfd_size_type soname_indx;
5531   bfd *dynobj;
5532   const struct elf_backend_data *bed;
5533   struct elf_info_failed asvinfo;
5534
5535   *sinterpptr = NULL;
5536
5537   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
5538
5539   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5540     return TRUE;
5541
5542   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5543
5544   /* Any syms created from now on start with -1 in
5545      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
5546   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
5547     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
5548   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
5549     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
5550
5551   if (info->relocatable
5552       && !_bfd_elf_size_group_sections (info))
5553     return FALSE;
5554
5555   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
5556      we're dynamic or not.  */
5557   if (bed->elf_backend_always_size_sections
5558       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
5559     return FALSE;
5560
5561   /* Determine any GNU_STACK segment requirements, after the backend
5562      has had a chance to set a default segment size.  */
5563   if (info->execstack)
5564     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | PF_X;
5565   else if (info->noexecstack)
5566     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W;
5567   else
5568     {
5569       bfd *inputobj;
5570       asection *notesec = NULL;
5571       int exec = 0;
5572
5573       for (inputobj = info->input_bfds;
5574            inputobj;
5575            inputobj = inputobj->link.next)
5576         {
5577           asection *s;
5578
5579           if (inputobj->flags
5580               & (DYNAMIC | EXEC_P | BFD_PLUGIN | BFD_LINKER_CREATED))
5581             continue;
5582           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
5583           if (s)
5584             {
5585               if (s->flags & SEC_CODE)
5586                 exec = PF_X;
5587               notesec = s;
5588             }
5589           else if (bed->default_execstack)
5590             exec = PF_X;
5591         }
5592       if (notesec || info->stacksize > 0)
5593         elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | exec;
5594       if (notesec && exec && info->relocatable
5595           && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5596         notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
5597     }
5598
5599   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5600
5601   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5602     {
5603       struct elf_info_failed eif;
5604       struct elf_link_hash_entry *h;
5605       asection *dynstr;
5606       struct bfd_elf_version_tree *t;
5607       struct bfd_elf_version_expr *d;
5608       asection *s;
5609       bfd_boolean all_defined;
5610
5611       *sinterpptr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
5612       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !info->executable);
5613
5614       if (soname != NULL)
5615         {
5616           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5617                                              soname, TRUE);
5618           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
5619               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
5620             return FALSE;
5621         }
5622
5623       if (info->symbolic)
5624         {
5625           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
5626             return FALSE;
5627           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
5628         }
5629
5630       if (rpath != NULL)
5631         {
5632           bfd_size_type indx;
5633           bfd_vma tag;
5634
5635           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
5636                                       TRUE);
5637           if (indx == (bfd_size_type) -1)
5638             return FALSE;
5639
5640           tag = info->new_dtags ? DT_RUNPATH : DT_RPATH;
5641           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, indx))
5642             return FALSE;
5643         }
5644
5645       if (filter_shlib != NULL)
5646         {
5647           bfd_size_type indx;
5648
5649           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5650                                       filter_shlib, TRUE);
5651           if (indx == (bfd_size_type) -1
5652               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
5653             return FALSE;
5654         }
5655
5656       if (auxiliary_filters != NULL)
5657         {
5658           const char * const *p;
5659
5660           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
5661             {
5662               bfd_size_type indx;
5663
5664               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5665                                           *p, TRUE);
5666               if (indx == (bfd_size_type) -1
5667                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
5668                 return FALSE;
5669             }
5670         }
5671
5672       if (audit != NULL)
5673         {
5674           bfd_size_type indx;
5675
5676           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, audit,
5677                                       TRUE);
5678           if (indx == (bfd_size_type) -1
5679               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUDIT, indx))
5680             return FALSE;
5681         }
5682
5683       if (depaudit != NULL)
5684         {
5685           bfd_size_type indx;
5686
5687           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, depaudit,
5688                                       TRUE);
5689           if (indx == (bfd_size_type) -1
5690               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_DEPAUDIT, indx))
5691             return FALSE;
5692         }
5693
5694       eif.info = info;
5695       eif.failed = FALSE;
5696
5697       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
5698          table (this is not the normal case), then do so.  */
5699       if (info->export_dynamic
5700           || (info->executable && info->dynamic))
5701         {
5702           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5703                                   _bfd_elf_export_symbol,
5704                                   &eif);
5705           if (eif.failed)
5706             return FALSE;
5707         }
5708
5709       /* Make all global versions with definition.  */
5710       for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5711         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5712           if (!d->symver && d->literal)
5713             {
5714               const char *verstr, *name;
5715               size_t namelen, verlen, newlen;
5716               char *newname, *p, leading_char;
5717               struct elf_link_hash_entry *newh;
5718
5719               leading_char = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
5720               name = d->pattern;
5721               namelen = strlen (name) + (leading_char != '\0');
5722               verstr = t->name;
5723               verlen = strlen (verstr);
5724               newlen = namelen + verlen + 3;
5725
5726               newname = (char *) bfd_malloc (newlen);
5727               if (newname == NULL)
5728                 return FALSE;
5729               newname[0] = leading_char;
5730               memcpy (newname + (leading_char != '\0'), name, namelen);
5731
5732               /* Check the hidden versioned definition.  */
5733               p = newname + namelen;
5734               *p++ = ELF_VER_CHR;
5735               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5736               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5737                                            newname, FALSE, FALSE,
5738                                            FALSE);
5739               if (newh == NULL
5740                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
5741                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
5742                 {
5743                   /* Check the default versioned definition.  */
5744                   *p++ = ELF_VER_CHR;
5745                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5746                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5747                                                newname, FALSE, FALSE,
5748                                                FALSE);
5749                 }
5750               free (newname);
5751
5752               /* Mark this version if there is a definition and it is
5753                  not defined in a shared object.  */
5754               if (newh != NULL
5755                   && !newh->def_dynamic
5756                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
5757                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5758                 d->symver = 1;
5759             }
5760
5761       /* Attach all the symbols to their version information.  */
5762       asvinfo.info = info;
5763       asvinfo.failed = FALSE;
5764
5765       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5766                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
5767                               &asvinfo);
5768       if (asvinfo.failed)
5769         return FALSE;
5770
5771       if (!info->allow_undefined_version)
5772         {
5773           /* Check if all global versions have a definition.  */
5774           all_defined = TRUE;
5775           for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5776             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5777               if (d->literal && !d->symver && !d->script)
5778                 {
5779                   (*_bfd_error_handler)
5780                     (_("%s: undefined version: %s"),
5781                      d->pattern, t->name);
5782                   all_defined = FALSE;
5783                 }
5784
5785           if (!all_defined)
5786             {
5787               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5788               return FALSE;
5789             }
5790         }
5791
5792       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
5793          the backend pick a reasonable value for them.  */
5794       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5795                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
5796                               &eif);
5797       if (eif.failed)
5798         return FALSE;
5799
5800       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
5801          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
5802          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
5803
5804       /* If there are initialization and/or finalization functions to
5805          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
5806       h = (info->init_function
5807            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5808                                    info->init_function, FALSE,
5809                                    FALSE, FALSE)
5810            : NULL);
5811       if (h != NULL
5812           && (h->ref_regular
5813               || h->def_regular))
5814         {
5815           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
5816             return FALSE;
5817         }
5818       h = (info->fini_function
5819            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5820                                    info->fini_function, FALSE,
5821                                    FALSE, FALSE)
5822            : NULL);
5823       if (h != NULL
5824           && (h->ref_regular
5825               || h->def_regular))
5826         {
5827           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
5828             return FALSE;
5829         }
5830
5831       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
5832       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5833         {
5834           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
5835           if (! info->executable)
5836             {
5837               bfd *sub;
5838               asection *o;
5839
5840               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
5841                    sub = sub->link.next)
5842                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour)
5843                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
5844                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
5845                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
5846                       {
5847                         (*_bfd_error_handler)
5848                           (_("%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
5849                            sub);
5850                         break;
5851                       }
5852
5853               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
5854               return FALSE;
5855             }
5856
5857           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
5858               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
5859             return FALSE;
5860         }
5861       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
5862       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5863         {
5864           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
5865               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
5866             return FALSE;
5867         }
5868       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
5869       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5870         {
5871           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
5872               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
5873             return FALSE;
5874         }
5875
5876       dynstr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
5877       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
5878          these tags.  Strictly, we should be checking each section
5879          individually;  This quick check covers for the case where
5880          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
5881       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5882         {
5883           bfd_size_type strsize;
5884
5885           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
5886           if ((info->emit_hash
5887                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
5888               || (info->emit_gnu_hash
5889                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
5890               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
5891               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
5892               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
5893               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
5894                                               bed->s->sizeof_sym))
5895             return FALSE;
5896         }
5897     }
5898
5899   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
5900      sections.  */
5901   if (dynobj != NULL
5902       && bed->elf_backend_size_dynamic_sections != NULL
5903       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
5904     return FALSE;
5905
5906   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
5907     return FALSE;
5908
5909   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5910     {
5911       unsigned long section_sym_count;
5912       struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
5913       asection *s;
5914
5915       /* Set up the version definition section.  */
5916       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
5917       BFD_ASSERT (s != NULL);
5918
5919       /* We may have created additional version definitions if we are
5920          just linking a regular application.  */
5921       verdefs = info->version_info;
5922
5923       /* Skip anonymous version tag.  */
5924       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
5925         verdefs = verdefs->next;
5926
5927       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
5928         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
5929       else
5930         {
5931           unsigned int cdefs;
5932           bfd_size_type size;
5933           struct bfd_elf_version_tree *t;
5934           bfd_byte *p;
5935           Elf_Internal_Verdef def;
5936           Elf_Internal_Verdaux defaux;
5937           struct bfd_link_hash_entry *bh;
5938           struct elf_link_hash_entry *h;
5939           const char *name;
5940
5941           cdefs = 0;
5942           size = 0;
5943
5944           /* Make space for the base version.  */
5945           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5946           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5947           ++cdefs;
5948
5949           /* Make space for the default version.  */
5950           if (info->create_default_symver)
5951             {
5952               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5953               ++cdefs;
5954             }
5955
5956           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5957             {
5958               struct bfd_elf_version_deps *n;
5959
5960               /* Don't emit base version twice.  */
5961               if (t->vernum == 0)
5962                 continue;
5963
5964               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5965               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5966               ++cdefs;
5967
5968               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5969                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5970             }
5971
5972           s->size = size;
5973           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5974           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
5975             return FALSE;
5976
5977           /* Fill in the version definition section.  */
5978
5979           p = s->contents;
5980
5981           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
5982           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
5983           def.vd_ndx = 1;
5984           def.vd_cnt = 1;
5985           if (info->create_default_symver)
5986             {
5987               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
5988               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
5989             }
5990           else
5991             {
5992               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5993               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5994                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
5995             }
5996
5997           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
5998             {
5999               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6000                                       soname_indx);
6001               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
6002               defaux.vda_name = soname_indx;
6003               name = soname;
6004             }
6005           else
6006             {
6007               bfd_size_type indx;
6008
6009               name = lbasename (output_bfd->filename);
6010               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
6011               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6012                                           name, FALSE);
6013               if (indx == (bfd_size_type) -1)
6014                 return FALSE;
6015               defaux.vda_name = indx;
6016             }
6017           defaux.vda_next = 0;
6018
6019           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6020                                     (Elf_External_Verdef *) p);
6021           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6022           if (info->create_default_symver)
6023             {
6024               /* Add a symbol representing this version.  */
6025               bh = NULL;
6026               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6027                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6028                       0, NULL, FALSE,
6029                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6030                 return FALSE;
6031               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6032               h->non_elf = 0;
6033               h->def_regular = 1;
6034               h->type = STT_OBJECT;
6035               h->verinfo.vertree = NULL;
6036
6037               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6038                 return FALSE;
6039
6040               /* Create a duplicate of the base version with the same
6041                  aux block, but different flags.  */
6042               def.vd_flags = 0;
6043               def.vd_ndx = 2;
6044               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6045               if (verdefs)
6046                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6047                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6048               else
6049                 def.vd_next = 0;
6050               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6051                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6052               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6053             }
6054           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6055                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
6056           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6057
6058           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6059             {
6060               unsigned int cdeps;
6061               struct bfd_elf_version_deps *n;
6062
6063               /* Don't emit the base version twice.  */
6064               if (t->vernum == 0)
6065                 continue;
6066
6067               cdeps = 0;
6068               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6069                 ++cdeps;
6070
6071               /* Add a symbol representing this version.  */
6072               bh = NULL;
6073               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6074                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6075                       0, NULL, FALSE,
6076                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6077                 return FALSE;
6078               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6079               h->non_elf = 0;
6080               h->def_regular = 1;
6081               h->type = STT_OBJECT;
6082               h->verinfo.vertree = t;
6083
6084               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6085                 return FALSE;
6086
6087               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6088               def.vd_flags = 0;
6089               if (t->globals.list == NULL
6090                   && t->locals.list == NULL
6091                   && ! t->used)
6092                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
6093               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
6094               def.vd_cnt = cdeps + 1;
6095               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
6096               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6097               def.vd_next = 0;
6098
6099               /* If a basever node is next, it *must* be the last node in
6100                  the chain, otherwise Verdef construction breaks.  */
6101               if (t->next != NULL && t->next->vernum == 0)
6102                 BFD_ASSERT (t->next->next == NULL);
6103
6104               if (t->next != NULL && t->next->vernum != 0)
6105                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6106                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
6107
6108               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6109                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6110               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6111
6112               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
6113               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6114                                       h->dynstr_index);
6115               defaux.vda_next = 0;
6116               if (t->deps != NULL)
6117                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6118               t->name_indx = defaux.vda_name;
6119
6120               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6121                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
6122               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6123
6124               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6125                 {
6126                   if (n->version_needed == NULL)
6127                     {
6128                       /* This can happen if there was an error in the
6129                          version script.  */
6130                       defaux.vda_name = 0;
6131                     }
6132                   else
6133                     {
6134                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
6135                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6136                                               defaux.vda_name);
6137                     }
6138                   if (n->next == NULL)
6139                     defaux.vda_next = 0;
6140                   else
6141                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6142
6143                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6144                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
6145                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6146                 }
6147             }
6148
6149           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
6150               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
6151             return FALSE;
6152
6153           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
6154         }
6155
6156       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
6157         {
6158           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
6159             return FALSE;
6160         }
6161       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
6162         {
6163           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
6164             return FALSE;
6165         }
6166
6167       if (info->flags_1)
6168         {
6169           if (info->executable)
6170             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
6171                                 | DF_1_NODELETE
6172                                 | DF_1_NOOPEN);
6173           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
6174             return FALSE;
6175         }
6176
6177       /* Work out the size of the version reference section.  */
6178
6179       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
6180       BFD_ASSERT (s != NULL);
6181       {
6182         struct elf_find_verdep_info sinfo;
6183
6184         sinfo.info = info;
6185         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6186         if (sinfo.vers == 0)
6187           sinfo.vers = 1;
6188         sinfo.failed = FALSE;
6189
6190         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6191                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6192                                 &sinfo);
6193         if (sinfo.failed)
6194           return FALSE;
6195
6196         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6197           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6198         else
6199           {
6200             Elf_Internal_Verneed *t;
6201             unsigned int size;
6202             unsigned int crefs;
6203             bfd_byte *p;
6204
6205             /* Build the version dependency section.  */
6206             size = 0;
6207             crefs = 0;
6208             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6209                  t != NULL;
6210                  t = t->vn_nextref)
6211               {
6212                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6213
6214                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6215                 ++crefs;
6216                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6217                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6218               }
6219
6220             s->size = size;
6221             s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6222             if (s->contents == NULL)
6223               return FALSE;
6224
6225             p = s->contents;
6226             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6227                  t != NULL;
6228                  t = t->vn_nextref)
6229               {
6230                 unsigned int caux;
6231                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6232                 bfd_size_type indx;
6233
6234                 caux = 0;
6235                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6236                   ++caux;
6237
6238                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6239                 t->vn_cnt = caux;
6240                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6241                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
6242                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
6243                                             : lbasename (t->vn_bfd->filename),
6244                                             FALSE);
6245                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
6246                   return FALSE;
6247                 t->vn_file = indx;
6248                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6249                 if (t->vn_nextref == NULL)
6250                   t->vn_next = 0;
6251                 else
6252                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6253                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6254
6255                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
6256                                            (Elf_External_Verneed *) p);
6257                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6258
6259                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6260                   {
6261                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6262                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6263                                                 a->vna_nodename, FALSE);
6264                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
6265                       return FALSE;
6266                     a->vna_name = indx;
6267                     if (a->vna_nextptr == NULL)
6268                       a->vna_next = 0;
6269                     else
6270                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6271
6272                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6273                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
6274                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6275                   }
6276               }
6277
6278             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
6279                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
6280               return FALSE;
6281
6282             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6283           }
6284       }
6285
6286       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
6287            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
6288           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6289                                              &section_sym_count) == 0)
6290         {
6291           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6292           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6293         }
6294     }
6295   return TRUE;
6296 }
6297
6298 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
6299    section symbol for some emitted relocs.  */
6300 void
6301 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6302 {
6303   asection *s;
6304
6305   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6306     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
6307         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6308       {
6309         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6310         break;
6311       }
6312 }
6313
6314 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
6315    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
6316 void
6317 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6318 {
6319   asection *s;
6320
6321   /* Data first, since setting text_index_section changes
6322      _bfd_elf_link_omit_section_dynsym.  */
6323   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6324     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
6325         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6326       {
6327         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
6328         break;
6329       }
6330
6331   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6332     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6333          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6334         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6335       {
6336         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6337         break;
6338       }
6339
6340   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
6341     elf_hash_table (info)->text_index_section
6342       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
6343 }
6344
6345 bfd_boolean
6346 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6347 {
6348   const struct elf_backend_data *bed;
6349
6350   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6351     return TRUE;
6352
6353   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6354   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
6355
6356   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6357     {
6358       bfd *dynobj;
6359       asection *s;
6360       bfd_size_type dynsymcount;
6361       unsigned long section_sym_count;
6362       unsigned int dtagcount;
6363
6364       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6365
6366       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
6367          section symbol for each output section, which come first.
6368          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
6369          followed by the rest of the global symbols.  */
6370
6371       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6372                                                     &section_sym_count);
6373
6374       /* Work out the size of the symbol version section.  */
6375       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6376       BFD_ASSERT (s != NULL);
6377       if (dynsymcount != 0
6378           && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6379         {
6380           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
6381           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6382           if (s->contents == NULL)
6383             return FALSE;
6384
6385           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
6386             return FALSE;
6387         }
6388
6389       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
6390          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
6391          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
6392          the final symbol table, because until then we do not know the
6393          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
6394          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
6395       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynsym");
6396       BFD_ASSERT (s != NULL);
6397       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
6398
6399       if (dynsymcount != 0)
6400         {
6401           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6402           if (s->contents == NULL)
6403             return FALSE;
6404
6405           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.
6406              Clear all the section syms, in case we don't output them all.  */
6407           ++section_sym_count;
6408           memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
6409         }
6410
6411       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
6412
6413       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
6414          computes the hash values for all the names we export.  */
6415       if (info->emit_hash)
6416         {
6417           unsigned long int *hashcodes;
6418           struct hash_codes_info hashinf;
6419           bfd_size_type amt;
6420           unsigned long int nsyms;
6421           size_t bucketcount;
6422           size_t hash_entry_size;
6423
6424           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6425              time store the values in an array so that we could use them for
6426              optimizations.  */
6427           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
6428           hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
6429           if (hashcodes == NULL)
6430             return FALSE;
6431           hashinf.hashcodes = hashcodes;
6432           hashinf.error = FALSE;
6433
6434           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6435           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6436                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
6437           if (hashinf.error)
6438             {
6439               free (hashcodes);
6440               return FALSE;
6441             }
6442
6443           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
6444           bucketcount
6445             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
6446           free (hashcodes);
6447
6448           if (bucketcount == 0)
6449             return FALSE;
6450
6451           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
6452
6453           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
6454           BFD_ASSERT (s != NULL);
6455           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6456           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
6457           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6458           if (s->contents == NULL)
6459             return FALSE;
6460
6461           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
6462           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
6463                    s->contents + hash_entry_size);
6464         }
6465
6466       if (info->emit_gnu_hash)
6467         {
6468           size_t i, cnt;
6469           unsigned char *contents;
6470           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
6471           bfd_size_type amt;
6472           size_t bucketcount;
6473
6474           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
6475
6476           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6477              time store the values in an array so that we could use them for
6478              optimizations.  */
6479           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
6480           cinfo.hashcodes = (long unsigned int *) bfd_malloc (amt);
6481           if (cinfo.hashcodes == NULL)
6482             return FALSE;
6483
6484           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
6485           cinfo.min_dynindx = -1;
6486           cinfo.output_bfd = output_bfd;
6487           cinfo.bed = bed;
6488
6489           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6490           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6491                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
6492           if (cinfo.error)
6493             {
6494               free (cinfo.hashcodes);
6495               return FALSE;
6496             }
6497
6498           bucketcount
6499             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
6500
6501           if (bucketcount == 0)
6502             {
6503               free (cinfo.hashcodes);
6504               return FALSE;
6505             }
6506
6507           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.hash");
6508           BFD_ASSERT (s != NULL);
6509
6510           if (cinfo.nsyms == 0)
6511             {
6512               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
6513               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
6514               free (cinfo.hashcodes);
6515               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
6516               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6517               if (contents == NULL)
6518                 return FALSE;
6519               s->contents = contents;
6520               /* 1 empty bucket.  */
6521               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
6522               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
6523               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
6524               /* Just one word for bitmask.  */
6525               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
6526               /* Only hash fn bloom filter.  */
6527               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
6528               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
6529               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
6530               /* No hashes in the only bucket.  */
6531               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
6532                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
6533             }
6534           else
6535             {
6536               unsigned long int maskwords, maskbitslog2, x;
6537               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
6538
6539               x = cinfo.nsyms;
6540               maskbitslog2 = 1;
6541               while ((x >>= 1) != 0)
6542                 ++maskbitslog2;
6543               if (maskbitslog2 < 3)
6544                 maskbitslog2 = 5;
6545               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
6546                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
6547               else
6548                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
6549               if (bed->s->arch_size == 64)
6550                 {
6551                   if (maskbitslog2 == 5)
6552                     maskbitslog2 = 6;
6553                   cinfo.shift1 = 6;
6554                 }
6555               else
6556                 cinfo.shift1 = 5;
6557               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
6558               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
6559               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
6560               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
6561               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
6562               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
6563               cinfo.bitmask = (bfd_vma *) bfd_malloc (amt);
6564               if (cinfo.bitmask == NULL)
6565                 {
6566                   free (cinfo.hashcodes);
6567                   return FALSE;
6568                 }
6569
6570               cinfo.counts = (long unsigned int *) (cinfo.bitmask + maskwords);
6571               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
6572               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
6573               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
6574
6575               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
6576               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
6577               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
6578                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
6579
6580               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
6581                 if (cinfo.counts[i] != 0)
6582                   {
6583                     cinfo.indx[i] = cnt;
6584                     cnt += cinfo.counts[i];
6585                   }
6586               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
6587               cinfo.bucketcount = bucketcount;
6588               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
6589
6590               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
6591               s->size += cinfo.maskbits / 8;
6592               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6593               if (contents == NULL)
6594                 {
6595                   free (cinfo.bitmask);
6596                   free (cinfo.hashcodes);
6597                   return FALSE;
6598                 }
6599
6600               s->contents = contents;
6601               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
6602               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
6603               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
6604               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
6605               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
6606
6607               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
6608                 {
6609                   if (cinfo.counts[i] == 0)
6610                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
6611                   else
6612                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
6613                   contents += 4;
6614                 }
6615
6616               cinfo.contents = contents;
6617
6618               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
6619               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6620                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
6621
6622               contents = s->contents + 16;
6623               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
6624                 {
6625                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
6626                            contents);
6627                   contents += bed->s->arch_size / 8;
6628                 }
6629
6630               free (cinfo.bitmask);
6631               free (cinfo.hashcodes);
6632             }
6633         }
6634
6635       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
6636       BFD_ASSERT (s != NULL);
6637
6638       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
6639
6640       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6641
6642       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
6643         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
6644           return FALSE;
6645     }
6646
6647   return TRUE;
6648 }
6649 \f
6650 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
6651
6652 static void
6653 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6654                             asection *sec)
6655 {
6656   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE);
6657   sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_NONE;
6658 }
6659
6660 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
6661
6662 bfd_boolean
6663 _bfd_elf_merge_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
6664 {
6665   bfd *ibfd;
6666   asection *sec;
6667
6668   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6669     return FALSE;
6670
6671   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
6672     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0)
6673       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6674         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
6675             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
6676           {
6677             struct bfd_elf_section_data *secdata;
6678
6679             secdata = elf_section_data (sec);
6680             if (! _bfd_add_merge_section (abfd,
6681                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
6682                                           sec, &secdata->sec_info))
6683               return FALSE;
6684             else if (secdata->sec_info)
6685               sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_MERGE;
6686           }
6687
6688   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
6689     _bfd_merge_sections (abfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
6690                          merge_sections_remove_hook);
6691   return TRUE;
6692 }
6693
6694 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
6695
6696 struct bfd_hash_entry *
6697 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
6698                             struct bfd_hash_table *table,
6699                             const char *string)
6700 {
6701   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
6702      subclass.  */
6703   if (entry == NULL)
6704     {
6705       entry = (struct bfd_hash_entry *)
6706           bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
6707       if (entry == NULL)
6708         return entry;
6709     }
6710
6711   /* Call the allocation method of the superclass.  */
6712   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
6713   if (entry != NULL)
6714     {
6715       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
6716       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
6717
6718       /* Set local fields.  */
6719       ret->indx = -1;
6720       ret->dynindx = -1;
6721       ret->got = htab->init_got_refcount;
6722       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
6723       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
6724                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
6725       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
6726          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
6727          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
6728          reader will have the flag set correctly.  */
6729       ret->non_elf = 1;
6730     }
6731
6732   return entry;
6733 }
6734
6735 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
6736    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
6737
6738 void
6739 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
6740                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
6741                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
6742 {
6743   struct elf_link_hash_table *htab;
6744
6745   /* Copy down any references that we may have already seen to the
6746      symbol which just became indirect.  */
6747
6748   dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
6749   dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
6750   dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
6751   dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
6752   dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
6753   dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
6754
6755   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
6756     return;
6757
6758   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
6759      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
6760   htab = elf_hash_table (info);
6761   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
6762     {
6763       if (dir->got.refcount < 0)
6764         dir->got.refcount = 0;
6765       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
6766       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
6767     }
6768
6769   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
6770     {
6771       if (dir->plt.refcount < 0)
6772         dir->plt.refcount = 0;
6773       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
6774       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
6775     }
6776
6777   if (ind->dynindx != -1)
6778     {
6779       if (dir->dynindx != -1)
6780         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
6781       dir->dynindx = ind->dynindx;
6782       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
6783       ind->dynindx = -1;
6784       ind->dynstr_index = 0;
6785     }
6786 }
6787
6788 void
6789 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
6790                                 struct elf_link_hash_entry *h,
6791                                 bfd_boolean force_local)
6792 {
6793   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
6794   if (h->type != STT_GNU_IFUNC)
6795     {
6796       h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
6797       h->needs_plt = 0;
6798     }
6799   if (force_local)
6800     {
6801       h->forced_local = 1;
6802       if (h->dynindx != -1)
6803         {
6804           h->dynindx = -1;
6805           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6806                                   h->dynstr_index);
6807         }
6808     }
6809 }
6810
6811 /* Initialize an ELF linker hash table.  *TABLE has been zeroed by our
6812    caller.  */
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   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6828   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6829   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6830   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6831   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
6832   table->dynsymcount = 1;
6833
6834   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
6835
6836   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
6837   table->hash_table_id = target_id;
6838
6839   return ret;
6840 }
6841
6842 /* Create an ELF linker hash table.  */
6843
6844 struct bfd_link_hash_table *
6845 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
6846 {
6847   struct elf_link_hash_table *ret;
6848   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
6849
6850   ret = (struct elf_link_hash_table *) bfd_zmalloc (amt);
6851   if (ret == NULL)
6852     return NULL;
6853
6854   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
6855                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry),
6856                                        GENERIC_ELF_DATA))
6857     {
6858       free (ret);
6859       return NULL;
6860     }
6861   ret->root.hash_table_free = _bfd_elf_link_hash_table_free;
6862
6863   return &ret->root;
6864 }
6865
6866 /* Destroy an ELF linker hash table.  */
6867
6868 void
6869 _bfd_elf_link_hash_table_free (bfd *obfd)
6870 {
6871   struct elf_link_hash_table *htab;
6872
6873   htab = (struct elf_link_hash_table *) obfd->link.hash;
6874   if (htab->dynstr != NULL)
6875     _bfd_elf_strtab_free (htab->dynstr);
6876   _bfd_merge_sections_free (htab->merge_info);
6877   _bfd_generic_link_hash_table_free (obfd);
6878 }
6879
6880 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
6881    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
6882    entry for a dynamic object.  */
6883
6884 void
6885 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
6886 {
6887   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6888       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6889     elf_dt_name (abfd) = name;
6890 }
6891
6892 int
6893 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
6894 {
6895   int lib_class;
6896   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6897       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6898     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
6899   else
6900     lib_class = 0;
6901   return lib_class;
6902 }
6903
6904 void
6905 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
6906 {
6907   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6908       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6909     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
6910 }
6911
6912 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
6913    the linker ELF emulation code.  */
6914
6915 struct bfd_link_needed_list *
6916 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6917                          struct bfd_link_info *info)
6918 {
6919   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6920     return NULL;
6921   return elf_hash_table (info)->needed;
6922 }
6923
6924 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
6925    hook for the linker ELF emulation code.  */
6926
6927 struct bfd_link_needed_list *
6928 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6929                           struct bfd_link_info *info)
6930 {
6931   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6932     return NULL;
6933   return elf_hash_table (info)->runpath;
6934 }
6935
6936 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
6937    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
6938    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
6939
6940 const char *
6941 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
6942 {
6943   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6944       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6945     return elf_dt_name (abfd);
6946   return NULL;
6947 }
6948
6949 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
6950    the ELF linker emulation code.  */
6951
6952 bfd_boolean
6953 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
6954                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
6955 {
6956   asection *s;
6957   bfd_byte *dynbuf = NULL;
6958   unsigned int elfsec;
6959   unsigned long shlink;
6960   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
6961   size_t extdynsize;
6962   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
6963
6964   *pneeded = NULL;
6965
6966   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
6967       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
6968     return TRUE;
6969
6970   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
6971   if (s == NULL || s->size == 0)
6972     return TRUE;
6973
6974   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
6975     goto error_return;
6976
6977   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
6978   if (elfsec == SHN_BAD)
6979     goto error_return;
6980
6981   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
6982
6983   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
6984   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
6985
6986   extdyn = dynbuf;
6987   extdynend = extdyn + s->size;
6988   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
6989     {
6990       Elf_Internal_Dyn dyn;
6991
6992       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
6993
6994       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
6995         break;
6996
6997       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
6998         {
6999           const char *string;
7000           struct bfd_link_needed_list *l;
7001           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
7002           bfd_size_type amt;
7003
7004           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
7005           if (string == NULL)
7006             goto error_return;
7007
7008           amt = sizeof *l;
7009           l = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
7010           if (l == NULL)
7011             goto error_return;
7012
7013           l->by = abfd;
7014           l->name = string;
7015           l->next = *pneeded;
7016           *pneeded = l;
7017         }
7018     }
7019
7020   free (dynbuf);
7021
7022   return TRUE;
7023
7024  error_return:
7025   if (dynbuf != NULL)
7026     free (dynbuf);
7027   return FALSE;
7028 }
7029
7030 struct elf_symbuf_symbol
7031 {
7032   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
7033   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
7034   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
7035 };
7036
7037 struct elf_symbuf_head
7038 {
7039   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7040   bfd_size_type count;
7041   unsigned int st_shndx;
7042 };
7043
7044 struct elf_symbol
7045 {
7046   union
7047     {
7048       Elf_Internal_Sym *isym;
7049       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7050     } u;
7051   const char *name;
7052 };
7053
7054 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
7055
7056 static int
7057 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
7058 {
7059   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
7060   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
7061
7062   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
7063 }
7064
7065 static int
7066 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
7067 {
7068   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
7069   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
7070   return strcmp (s1->name, s2->name);
7071 }
7072
7073 static struct elf_symbuf_head *
7074 elf_create_symbuf (bfd_size_type symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
7075 {
7076   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
7077   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7078   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
7079   bfd_size_type i, shndx_count, total_size;
7080
7081   indbuf = (Elf_Internal_Sym **) bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
7082   if (indbuf == NULL)
7083     return NULL;
7084
7085   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
7086     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
7087       *ind++ = &isymbuf[i];
7088   indbufend = ind;
7089
7090   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
7091          elf_sort_elf_symbol);
7092
7093   shndx_count = 0;
7094   if (indbufend > indbuf)
7095     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
7096       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
7097         shndx_count++;
7098
7099   total_size = ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
7100                 + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssym));
7101   ssymbuf = (struct elf_symbuf_head *) bfd_malloc (total_size);
7102   if (ssymbuf == NULL)
7103     {
7104       free (indbuf);
7105       return NULL;
7106     }
7107
7108   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count + 1);
7109   ssymbuf->ssym = NULL;
7110   ssymbuf->count = shndx_count;
7111   ssymbuf->st_shndx = 0;
7112   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
7113     {
7114       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
7115         {
7116           ssymhead++;
7117           ssymhead->ssym = ssym;
7118           ssymhead->count = 0;
7119           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
7120         }
7121       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
7122       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
7123       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
7124       ssymhead->count++;
7125     }
7126   BFD_ASSERT ((bfd_size_type) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count
7127               && (((bfd_hostptr_t) ssym - (bfd_hostptr_t) ssymbuf)
7128                   == total_size));
7129
7130   free (indbuf);
7131   return ssymbuf;
7132 }
7133
7134 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
7135    symbols.  */
7136
7137 static bfd_boolean
7138 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
7139                                    struct bfd_link_info *info)
7140 {
7141   bfd *bfd1, *bfd2;
7142   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
7143   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
7144   bfd_size_type symcount1, symcount2;
7145   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
7146   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
7147   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
7148   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
7149   bfd_size_type count1, count2, i;
7150   unsigned int shndx1, shndx2;
7151   bfd_boolean result;
7152
7153   bfd1 = sec1->owner;
7154   bfd2 = sec2->owner;
7155
7156   /* Both sections have to be in ELF.  */
7157   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
7158       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
7159     return FALSE;
7160
7161   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
7162     return FALSE;
7163
7164   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
7165   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
7166   if (shndx1 == SHN_BAD || shndx2 == SHN_BAD)
7167     return FALSE;
7168
7169   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
7170   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
7171   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
7172   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
7173   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
7174   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
7175
7176   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
7177     return FALSE;
7178
7179   result = FALSE;
7180   isymbuf1 = NULL;
7181   isymbuf2 = NULL;
7182   ssymbuf1 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd1)->symbuf;
7183   ssymbuf2 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd2)->symbuf;
7184
7185   if (ssymbuf1 == NULL)
7186     {
7187       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
7188                                        NULL, NULL, NULL);
7189       if (isymbuf1 == NULL)
7190         goto done;
7191
7192       if (!info->reduce_memory_overheads)
7193         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
7194           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
7195     }
7196
7197   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
7198     {
7199       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
7200                                        NULL, NULL, NULL);
7201       if (isymbuf2 == NULL)
7202         goto done;
7203
7204       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
7205         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
7206           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
7207     }
7208
7209   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
7210     {
7211       /* Optimized faster version.  */
7212       bfd_size_type lo, hi, mid;
7213       struct elf_symbol *symp;
7214       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7215
7216       lo = 0;
7217       hi = ssymbuf1->count;
7218       ssymbuf1++;
7219       count1 = 0;
7220       while (lo < hi)
7221         {
7222           mid = (lo + hi) / 2;
7223           if (shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7224             hi = mid;
7225           else if (shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7226             lo = mid + 1;
7227           else
7228             {
7229               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7230               ssymbuf1 += mid;
7231               break;
7232             }
7233         }
7234
7235       lo = 0;
7236       hi = ssymbuf2->count;
7237       ssymbuf2++;
7238       count2 = 0;
7239       while (lo < hi)
7240         {
7241           mid = (lo + hi) / 2;
7242           if (shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7243             hi = mid;
7244           else if (shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7245             lo = mid + 1;
7246           else
7247             {
7248               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7249               ssymbuf2 += mid;
7250               break;
7251             }
7252         }
7253
7254       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7255         goto done;
7256
7257       symtable1 = (struct elf_symbol *)
7258           bfd_malloc (count1 * sizeof (struct elf_symbol));
7259       symtable2 = (struct elf_symbol *)
7260           bfd_malloc (count2 * sizeof (struct elf_symbol));
7261       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7262         goto done;
7263
7264       symp = symtable1;
7265       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
7266            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7267         {
7268           symp->u.ssym = ssym;
7269           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
7270                                                         hdr1->sh_link,
7271                                                         ssym->st_name);
7272         }
7273
7274       symp = symtable2;
7275       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
7276            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7277         {
7278           symp->u.ssym = ssym;
7279           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
7280                                                         hdr2->sh_link,
7281                                                         ssym->st_name);
7282         }
7283
7284       /* Sort symbol by name.  */
7285       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7286              elf_sym_name_compare);
7287       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7288              elf_sym_name_compare);
7289
7290       for (i = 0; i < count1; i++)
7291         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7292         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
7293             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
7294             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7295           goto done;
7296
7297       result = TRUE;
7298       goto done;
7299     }
7300
7301   symtable1 = (struct elf_symbol *)
7302       bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
7303   symtable2 = (struct elf_symbol *)
7304       bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
7305   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7306     goto done;
7307
7308   /* Count definitions in the section.  */
7309   count1 = 0;
7310   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
7311     if (isym->st_shndx == shndx1)
7312       symtable1[count1++].u.isym = isym;
7313
7314   count2 = 0;
7315   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
7316     if (isym->st_shndx == shndx2)
7317       symtable2[count2++].u.isym = isym;
7318
7319   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7320     goto done;
7321
7322   for (i = 0; i < count1; i++)
7323     symtable1[i].name
7324       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
7325                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
7326
7327   for (i = 0; i < count2; i++)
7328     symtable2[i].name
7329       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
7330                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
7331
7332   /* Sort symbol by name.  */
7333   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7334          elf_sym_name_compare);
7335   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7336          elf_sym_name_compare);
7337
7338   for (i = 0; i < count1; i++)
7339     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7340     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
7341         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
7342         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7343       goto done;
7344
7345   result = TRUE;
7346
7347 done:
7348   if (symtable1)
7349     free (symtable1);
7350   if (symtable2)
7351     free (symtable2);
7352   if (isymbuf1)
7353     free (isymbuf1);
7354   if (isymbuf2)
7355     free (isymbuf2);
7356
7357   return result;
7358 }
7359
7360 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
7361
7362 bfd_boolean
7363 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
7364                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
7365 {
7366   if (asec == NULL
7367       || bsec == NULL
7368       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7369       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7370     return TRUE;
7371
7372   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
7373 }
7374 \f
7375 /* Final phase of ELF linker.  */
7376
7377 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
7378
7379 struct elf_final_link_info
7380 {
7381   /* General link information.  */
7382   struct bfd_link_info *info;
7383   /* Output BFD.  */
7384   bfd *output_bfd;
7385   /* Symbol string table.  */
7386   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
7387   /* .dynsym section.  */
7388   asection *dynsym_sec;
7389   /* .hash section.  */
7390   asection *hash_sec;
7391   /* symbol version section (.gnu.version).  */
7392   asection *symver_sec;
7393   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
7394   bfd_byte *contents;
7395   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
7396   void *external_relocs;
7397   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
7398   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7399   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
7400      BFD.  */
7401   bfd_byte *external_syms;
7402   /* And a buffer for symbol section indices.  */
7403   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7404   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
7405      BFD.  */
7406   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
7407   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
7408      of any input BFD.  */
7409   long *indices;
7410   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
7411      symbol of any input BFD.  */
7412   asection **sections;
7413   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
7414   bfd_byte *symbuf;
7415   /* And one for symbol section indices.  */
7416   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
7417   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
7418   size_t symbuf_count;
7419   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
7420   size_t symbuf_size;
7421   /* And same for symshndxbuf.  */
7422   size_t shndxbuf_size;
7423   /* Number of STT_FILE syms seen.  */
7424   size_t filesym_count;
7425 };
7426
7427 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
7428
7429 struct elf_outext_info
7430 {
7431   bfd_boolean failed;
7432   bfd_boolean localsyms;
7433   bfd_boolean need_second_pass;
7434   bfd_boolean second_pass;
7435   bfd_boolean file_sym_done;
7436   struct elf_final_link_info *flinfo;
7437 };
7438
7439
7440 /* Support for evaluating a complex relocation.
7441
7442    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
7443    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
7444    relocations themselves.
7445
7446    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
7447    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
7448    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
7449    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
7450
7451    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
7452    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
7453    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
7454    addend field.  The symbol mangling format is:
7455
7456    <node> := <literal>
7457           |  <unary-operator> ':' <node>
7458           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
7459           ;
7460
7461    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
7462              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
7463              |  '#' <hexdigits>
7464              ;
7465
7466    <binary-operator> := as in C
7467    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
7468
7469 static void
7470 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
7471                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7472                   size_t locsymcount,
7473                   size_t symidx,
7474                   bfd_vma val)
7475 {
7476   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7477   struct elf_link_hash_entry *h;
7478   size_t extsymoff = locsymcount;
7479
7480   if (symidx < locsymcount)
7481     {
7482       Elf_Internal_Sym *sym;
7483
7484       sym = isymbuf + symidx;
7485       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
7486         {
7487           /* It is a local symbol: move it to the
7488              "absolute" section and give it a value.  */
7489           sym->st_shndx = SHN_ABS;
7490           sym->st_value = val;
7491           return;
7492         }
7493       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
7494       extsymoff = 0;
7495     }
7496
7497   /* It is a global symbol: set its link type
7498      to "defined" and give it a value.  */
7499
7500   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
7501   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
7502   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7503          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7504     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7505   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
7506   h->root.u.def.value = val;
7507   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
7508 }
7509
7510 static bfd_boolean
7511 resolve_symbol (const char *name,
7512                 bfd *input_bfd,
7513                 struct elf_final_link_info *flinfo,
7514                 bfd_vma *result,
7515                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7516                 size_t locsymcount)
7517 {
7518   Elf_Internal_Sym *sym;
7519   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
7520   const char *candidate = NULL;
7521   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7522   size_t i;
7523
7524   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7525
7526   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
7527     {
7528       sym = isymbuf + i;
7529
7530       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
7531         continue;
7532
7533       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
7534                                                    symtab_hdr->sh_link,
7535                                                    sym->st_name);
7536 #ifdef DEBUG
7537       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
7538               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
7539 #endif
7540       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
7541         {
7542           asection *sec = flinfo->sections [i];
7543
7544           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
7545           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
7546 #ifdef DEBUG
7547           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
7548                   (unsigned long) *result);
7549 #endif
7550           return TRUE;
7551         }
7552     }
7553
7554   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
7555   global_entry = bfd_link_hash_lookup (flinfo->info->hash, name,
7556                                        FALSE, FALSE, TRUE);
7557   if (!global_entry)
7558     return FALSE;
7559
7560   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
7561       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
7562     {
7563       *result = (global_entry->u.def.value
7564                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
7565                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
7566 #ifdef DEBUG
7567       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
7568               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
7569 #endif
7570       return TRUE;
7571     }
7572
7573   return FALSE;
7574 }
7575
7576 static bfd_boolean
7577 resolve_section (const char *name,
7578                  asection *sections,
7579                  bfd_vma *result)
7580 {
7581   asection *curr;
7582   unsigned int len;
7583
7584   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7585     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
7586       {
7587         *result = curr->vma;
7588         return TRUE;
7589       }
7590
7591   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
7592   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7593     {
7594       len = strlen (curr->name);
7595       if (len > strlen (name))
7596         continue;
7597
7598       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
7599         {
7600           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
7601             {
7602               *result = curr->vma + curr->size;
7603               return TRUE;
7604             }
7605
7606           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
7607         }
7608     }
7609
7610   return FALSE;
7611 }
7612
7613 static void
7614 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
7615 {
7616   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
7617                       reftype, name);
7618 }
7619
7620 static bfd_boolean
7621 eval_symbol (bfd_vma *result,
7622              const char **symp,
7623              bfd *input_bfd,
7624              struct elf_final_link_info *flinfo,
7625              bfd_vma dot,
7626              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7627              size_t locsymcount,
7628              int signed_p)
7629 {
7630   size_t len;
7631   size_t symlen;
7632   bfd_vma a;
7633   bfd_vma b;
7634   char symbuf[4096];
7635   const char *sym = *symp;
7636   const char *symend;
7637   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
7638
7639   len = strlen (sym);
7640   symend = sym + len;
7641
7642   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
7643     {
7644       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7645       return FALSE;
7646     }
7647
7648   switch (* sym)
7649     {
7650     case '.':
7651       *result = dot;
7652       *symp = sym + 1;
7653       return TRUE;
7654
7655     case '#':
7656       ++sym;
7657       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
7658       return TRUE;
7659
7660     case 'S':
7661       symbol_is_section = TRUE;
7662     case 's':
7663       ++sym;
7664       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
7665       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
7666
7667       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
7668         {
7669           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7670           return FALSE;
7671         }
7672
7673       memcpy (symbuf, sym, symlen);
7674       symbuf[symlen] = '\0';
7675       *symp = sym + symlen;
7676
7677       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
7678          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
7679          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
7680          section", and likewise with symbol.  */
7681
7682       if (symbol_is_section)
7683         {
7684           if (!resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections, result)
7685               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7686                                   isymbuf, locsymcount))
7687             {
7688               undefined_reference ("section", symbuf);
7689               return FALSE;
7690             }
7691         }
7692       else
7693         {
7694           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7695                                isymbuf, locsymcount)
7696               && !resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections,
7697                                    result))
7698             {
7699               undefined_reference ("symbol", symbuf);
7700               return FALSE;
7701             }
7702         }
7703
7704       return TRUE;
7705
7706       /* All that remains are operators.  */
7707
7708 #define UNARY_OP(op)                                            \
7709   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7710     {                                                           \
7711       sym += strlen (#op);                                      \
7712       if (*sym == ':')                                          \
7713         ++sym;                                                  \
7714       *symp = sym;                                              \
7715       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7716                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7717         return FALSE;                                           \
7718       if (signed_p)                                             \
7719         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
7720       else                                                      \
7721         *result = op a;                                         \
7722       return TRUE;                                              \
7723     }
7724
7725 #define BINARY_OP(op)                                           \
7726   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7727     {                                                           \
7728       sym += strlen (#op);                                      \
7729       if (*sym == ':')                                          \
7730         ++sym;                                                  \
7731       *symp = sym;                                              \
7732       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7733                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7734         return FALSE;                                           \
7735       ++*symp;                                                  \
7736       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7737                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7738         return FALSE;                                           \
7739       if (signed_p)                                             \
7740         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
7741       else                                                      \
7742         *result = a op b;                                       \
7743       return TRUE;                                              \
7744     }
7745
7746     default:
7747       UNARY_OP  (0-);
7748       BINARY_OP (<<);
7749       BINARY_OP (>>);
7750       BINARY_OP (==);
7751       BINARY_OP (!=);
7752       BINARY_OP (<=);
7753       BINARY_OP (>=);
7754       BINARY_OP (&&);
7755       BINARY_OP (||);
7756       UNARY_OP  (~);
7757       UNARY_OP  (!);
7758       BINARY_OP (*);
7759       BINARY_OP (/);
7760       BINARY_OP (%);
7761       BINARY_OP (^);
7762       BINARY_OP (|);
7763       BINARY_OP (&);
7764       BINARY_OP (+);
7765       BINARY_OP (-);
7766       BINARY_OP (<);
7767       BINARY_OP (>);
7768 #undef UNARY_OP
7769 #undef BINARY_OP
7770       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
7771       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7772       return FALSE;
7773     }
7774 }
7775
7776 static void
7777 put_value (bfd_vma size,
7778            unsigned long chunksz,
7779            bfd *input_bfd,
7780            bfd_vma x,
7781            bfd_byte *location)
7782 {
7783   location += (size - chunksz);
7784
7785   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz, x >>= (chunksz * 8))
7786     {
7787       switch (chunksz)
7788         {
7789         default:
7790         case 0:
7791           abort ();
7792         case 1:
7793           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
7794           break;
7795         case 2:
7796           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
7797           break;
7798         case 4:
7799           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
7800           break;
7801         case 8:
7802 #ifdef BFD64
7803           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
7804 #else
7805           abort ();
7806 #endif
7807           break;
7808         }
7809     }
7810 }
7811
7812 static bfd_vma
7813 get_value (bfd_vma size,
7814            unsigned long chunksz,
7815            bfd *input_bfd,
7816            bfd_byte *location)
7817 {
7818   int shift;
7819   bfd_vma x = 0;
7820
7821   /* Sanity checks.  */
7822   BFD_ASSERT (chunksz <= sizeof (x)
7823               && size >= chunksz
7824               && chunksz != 0
7825               && (size % chunksz) == 0
7826               && input_bfd != NULL
7827               && location != NULL);
7828
7829   if (chunksz == sizeof (x))
7830     {
7831       BFD_ASSERT (size == chunksz);
7832
7833       /* Make sure that we do not perform an undefined shift operation.
7834          We know that size == chunksz so there will only be one iteration
7835          of the loop below.  */
7836       shift = 0;
7837     }
7838   else
7839     shift = 8 * chunksz;
7840
7841   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
7842     {
7843       switch (chunksz)
7844         {
7845         case 1:
7846           x = (x << shift) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
7847           break;
7848         case 2:
7849           x = (x << shift) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
7850           break;
7851         case 4:
7852           x = (x << shift) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
7853           break;
7854 #ifdef BFD64
7855         case 8:
7856           x = (x << shift) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
7857           break;
7858 #endif
7859         default:
7860           abort ();
7861         }
7862     }
7863   return x;
7864 }
7865
7866 static void
7867 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
7868                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
7869                        unsigned long *len,     /* in bits */
7870                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
7871                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
7872                        unsigned long *lsb0_p,
7873                        unsigned long *signed_p,
7874                        unsigned long *trunc_p,
7875                        unsigned long encoded)
7876 {
7877   * start     =  encoded        & 0x3F;
7878   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
7879   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
7880   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
7881   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
7882   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
7883   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
7884   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
7885 }
7886
7887 bfd_reloc_status_type
7888 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
7889                                     asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
7890                                     bfd_byte *contents,
7891                                     Elf_Internal_Rela *rel,
7892                                     bfd_vma relocation)
7893 {
7894   bfd_vma shift, x, mask;
7895   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
7896   bfd_reloc_status_type r;
7897
7898   /*  Perform this reloc, since it is complex.
7899       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
7900       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
7901       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
7902       word size, etc) encoded within it.).  */
7903
7904   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
7905                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
7906                          &trunc_p, rel->r_addend);
7907
7908   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
7909
7910   if (lsb0_p)
7911     shift = (start + 1) - len;
7912   else
7913     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
7914
7915   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7916   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd, contents + rel->r_offset);
7917
7918 #ifdef DEBUG
7919   printf ("Doing complex reloc: "
7920           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
7921           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
7922           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
7923           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
7924           oplen, (unsigned long) x, (unsigned long) mask,
7925           (unsigned long) relocation);
7926 #endif
7927
7928   r = bfd_reloc_ok;
7929   if (! trunc_p)
7930     /* Now do an overflow check.  */
7931     r = bfd_check_overflow ((signed_p
7932                              ? complain_overflow_signed
7933                              : complain_overflow_unsigned),
7934                             len, 0, (8 * wordsz),
7935                             relocation);
7936
7937   /* Do the deed.  */
7938   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
7939
7940 #ifdef DEBUG
7941   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
7942           "         shifted mask: %8.8lx\n"
7943           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
7944           "               result: %8.8lx\n",
7945           (unsigned long) relocation, (unsigned long) (mask << shift),
7946           (unsigned long) ((relocation & mask) << shift), (unsigned long) x);
7947 #endif
7948   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7949   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
7950   return r;
7951 }
7952
7953 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
7954    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
7955    referenced must be updated.  Update all the relocations found in
7956    RELDATA.  */
7957
7958 static void
7959 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
7960                         struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
7961 {
7962   unsigned int i;
7963   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7964   bfd_byte *erela;
7965   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
7966   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
7967   bfd_vma r_type_mask;
7968   int r_sym_shift;
7969   unsigned int count = reldata->count;
7970   struct elf_link_hash_entry **rel_hash = reldata->hashes;
7971
7972   if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
7973     {
7974       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
7975       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
7976     }
7977   else if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
7978     {
7979       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
7980       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
7981     }
7982   else
7983     abort ();
7984
7985   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
7986     abort ();
7987
7988   if (bed->s->arch_size == 32)
7989     {
7990       r_type_mask = 0xff;
7991       r_sym_shift = 8;
7992     }
7993   else
7994     {
7995       r_type_mask = 0xffffffff;
7996       r_sym_shift = 32;
7997     }
7998
7999   erela = reldata->hdr->contents;
8000   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += reldata->hdr->sh_entsize)
8001     {
8002       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
8003       unsigned int j;
8004
8005       if (*rel_hash == NULL)
8006         continue;
8007
8008       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
8009
8010       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
8011       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
8012         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
8013                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
8014       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
8015     }
8016 }
8017
8018 struct elf_link_sort_rela
8019 {
8020   union {
8021     bfd_vma offset;
8022     bfd_vma sym_mask;
8023   } u;
8024   enum elf_reloc_type_class type;
8025   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
8026   Elf_Internal_Rela rela[1];
8027 };
8028
8029 static int
8030 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
8031 {
8032   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8033   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8034   int relativea, relativeb;
8035
8036   relativea = a->type == reloc_class_relative;
8037   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
8038
8039   if (relativea < relativeb)
8040     return 1;
8041   if (relativea > relativeb)
8042     return -1;
8043   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8044     return -1;
8045   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8046     return 1;
8047   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8048     return -1;
8049   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8050     return 1;
8051   return 0;
8052 }
8053
8054 static int
8055 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
8056 {
8057   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8058   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8059
8060   if (a->type < b->type)
8061     return -1;
8062   if (a->type > b->type)
8063     return 1;
8064   if (a->u.offset < b->u.offset)
8065     return -1;
8066   if (a->u.offset > b->u.offset)
8067     return 1;
8068   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8069     return -1;
8070   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8071     return 1;
8072   return 0;
8073 }
8074
8075 static size_t
8076 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
8077 {
8078   asection *dynamic_relocs;
8079   asection *rela_dyn;
8080   asection *rel_dyn;
8081   bfd_size_type count, size;
8082   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
8083   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
8084   struct elf_link_sort_rela *sq;
8085   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8086   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8087   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8088   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8089   struct bfd_link_order *lo;
8090   bfd_vma r_sym_mask;
8091   bfd_boolean use_rela;
8092
8093   /* Find a dynamic reloc section.  */
8094   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
8095   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
8096   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
8097       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8098     {
8099       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
8100
8101       /* This is just here to stop gcc from complaining.
8102          It's initialization checking code is not perfect.  */
8103       use_rela = TRUE;
8104
8105       /* Both sections are present.  Examine the sizes
8106          of the indirect sections to help us choose.  */
8107       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8108         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8109           {
8110             asection *o = lo->u.indirect.section;
8111
8112             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8113               {
8114                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8115                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8116                      It is of no help to us.  */
8117                   ;
8118                 else
8119                   {
8120                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8121                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8122                       {
8123                         _bfd_error_handler
8124                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8125                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8126                         return 0;
8127                       }
8128                     else
8129                       {
8130                         use_rela = TRUE;
8131                         use_rela_initialised = TRUE;
8132                       }
8133                   }
8134               }
8135             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8136               {
8137                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8138                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8139                   {
8140                     _bfd_error_handler
8141                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8142                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8143                     return 0;
8144                   }
8145                 else
8146                   {
8147                     use_rela = FALSE;
8148                     use_rela_initialised = TRUE;
8149                   }
8150               }
8151             else
8152               {
8153                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8154                 _bfd_error_handler
8155                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8156                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8157                 return 0;
8158               }
8159           }
8160
8161       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8162         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8163           {
8164             asection *o = lo->u.indirect.section;
8165
8166             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8167               {
8168                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8169                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8170                      It is of no help to us.  */
8171                   ;
8172                 else
8173                   {
8174                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8175                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8176                       {
8177                         _bfd_error_handler
8178                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8179                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8180                         return 0;
8181                       }
8182                     else
8183                       {
8184                         use_rela = TRUE;
8185                         use_rela_initialised = TRUE;
8186                       }
8187                   }
8188               }
8189             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8190               {
8191                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8192                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8193                   {
8194                     _bfd_error_handler
8195                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8196                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8197                     return 0;
8198                   }
8199                 else
8200                   {
8201                     use_rela = FALSE;
8202                     use_rela_initialised = TRUE;
8203                   }
8204               }
8205             else
8206               {
8207                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8208                 _bfd_error_handler
8209                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8210                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8211                 return 0;
8212               }
8213           }
8214
8215       if (! use_rela_initialised)
8216         /* Make a guess.  */
8217         use_rela = TRUE;
8218     }
8219   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
8220     use_rela = TRUE;
8221   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8222     use_rela = FALSE;
8223   else
8224     return 0;
8225
8226   if (use_rela)
8227     {
8228       dynamic_relocs = rela_dyn;
8229       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
8230       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8231       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8232     }
8233   else
8234     {
8235       dynamic_relocs = rel_dyn;
8236       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
8237       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8238       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8239     }
8240
8241   size = 0;
8242   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8243     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8244       size += lo->u.indirect.section->size;
8245
8246   if (size != dynamic_relocs->size)
8247     return 0;
8248
8249   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
8250               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8251
8252   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
8253   if (count == 0)
8254     return 0;
8255   sort = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (sort_elt * count);
8256
8257   if (sort == NULL)
8258     {
8259       (*info->callbacks->warning)
8260         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
8261       return 0;
8262     }
8263
8264   if (bed->s->arch_size == 32)
8265     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
8266   else
8267     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
8268
8269   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8270     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8271       {
8272         bfd_byte *erel, *erelend;
8273         asection *o = lo->u.indirect.section;
8274
8275         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
8276           {
8277             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
8278                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
8279                relocs in this case.  */
8280             free (sort);
8281             return 0;
8282           }
8283         erel = o->contents;
8284         erelend = o->contents + o->size;
8285         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8286         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8287
8288         while (erel < erelend)
8289           {
8290             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8291
8292             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
8293             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (info, o, s->rela);
8294             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
8295             p += sort_elt;
8296             erel += ext_size;
8297           }
8298       }
8299
8300   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
8301
8302   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
8303     {
8304       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8305       if (s->type != reloc_class_relative)
8306         break;
8307     }
8308   ret = i;
8309   s_non_relative = p;
8310
8311   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
8312   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
8313     {
8314       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8315       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
8316         sq = sp;
8317       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
8318     }
8319
8320   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
8321
8322   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8323     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8324       {
8325         bfd_byte *erel, *erelend;
8326         asection *o = lo->u.indirect.section;
8327
8328         erel = o->contents;
8329         erelend = o->contents + o->size;
8330         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8331         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8332         while (erel < erelend)
8333           {
8334             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8335             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
8336             p += sort_elt;
8337             erel += ext_size;
8338           }
8339       }
8340
8341   free (sort);
8342   *psec = dynamic_relocs;
8343   return ret;
8344 }
8345
8346 /* Flush the output symbols to the file.  */
8347
8348 static bfd_boolean
8349 elf_link_flush_output_syms (struct elf_final_link_info *flinfo,
8350                             const struct elf_backend_data *bed)
8351 {
8352   if (flinfo->symbuf_count > 0)
8353     {
8354       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8355       file_ptr pos;
8356       bfd_size_type amt;
8357
8358       hdr = &elf_tdata (flinfo->output_bfd)->symtab_hdr;
8359       pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
8360       amt = flinfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8361       if (bfd_seek (flinfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
8362           || bfd_bwrite (flinfo->symbuf, amt, flinfo->output_bfd) != amt)
8363         return FALSE;
8364
8365       hdr->sh_size += amt;
8366       flinfo->symbuf_count = 0;
8367     }
8368
8369   return TRUE;
8370 }
8371
8372 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
8373
8374 static int
8375 elf_link_output_sym (struct elf_final_link_info *flinfo,
8376                      const char *name,
8377                      Elf_Internal_Sym *elfsym,
8378                      asection *input_sec,
8379                      struct elf_link_hash_entry *h)
8380 {
8381   bfd_byte *dest;
8382   Elf_External_Sym_Shndx *destshndx;
8383   int (*output_symbol_hook)
8384     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
8385      struct elf_link_hash_entry *);
8386   const struct elf_backend_data *bed;
8387
8388   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8389   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
8390   if (output_symbol_hook != NULL)
8391     {
8392       int ret = (*output_symbol_hook) (flinfo->info, name, elfsym, input_sec, h);
8393       if (ret != 1)
8394         return ret;
8395     }
8396
8397   if (name == NULL || *name == '\0')
8398     elfsym->st_name = 0;
8399   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
8400     elfsym->st_name = 0;
8401   else
8402     {
8403       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (flinfo->symstrtab,
8404                                                             name, TRUE, FALSE);
8405       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
8406         return 0;
8407     }
8408
8409   if (flinfo->symbuf_count >= flinfo->symbuf_size)
8410     {
8411       if (! elf_link_flush_output_syms (flinfo, bed))
8412         return 0;
8413     }
8414
8415   dest = flinfo->symbuf + flinfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8416   destshndx = flinfo->symshndxbuf;
8417   if (destshndx != NULL)
8418     {
8419       if (bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) >= flinfo->shndxbuf_size)
8420         {
8421           bfd_size_type amt;
8422
8423           amt = flinfo->shndxbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
8424           destshndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_realloc (destshndx,
8425                                                               amt * 2);
8426           if (destshndx == NULL)
8427             return 0;
8428           flinfo->symshndxbuf = destshndx;
8429           memset ((char *) destshndx + amt, 0, amt);
8430           flinfo->shndxbuf_size *= 2;
8431         }
8432       destshndx += bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
8433     }
8434
8435   bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, elfsym, dest, destshndx);
8436   flinfo->symbuf_count += 1;
8437   bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) += 1;
8438
8439   return 1;
8440 }
8441
8442 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
8443
8444 static bfd_boolean
8445 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
8446 {
8447   if (sym->st_shndx >= (SHN_LORESERVE & 0xffff)
8448       && sym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
8449     {
8450       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
8451          beyond 64k.  */
8452       (*_bfd_error_handler)
8453         (_("%B: Too many sections: %d (>= %d)"),
8454          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE & 0xffff);
8455       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8456       return FALSE;
8457     }
8458   return TRUE;
8459 }
8460
8461 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
8462    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
8463    versioned symbol that would normally require an explicit version.
8464    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
8465    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
8466
8467 static bfd_boolean
8468 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
8469                                  const struct elf_backend_data *bed,
8470                                  struct elf_link_hash_entry *h)
8471 {
8472   bfd *abfd;
8473   struct elf_link_loaded_list *loaded;
8474
8475   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
8476     return FALSE;
8477
8478   /* Check indirect symbol.  */
8479   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8480     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8481
8482   switch (h->root.type)
8483     {
8484     default:
8485       abfd = NULL;
8486       break;
8487
8488     case bfd_link_hash_undefined:
8489     case bfd_link_hash_undefweak:
8490       abfd = h->root.u.undef.abfd;
8491       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
8492           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
8493         return FALSE;
8494       break;
8495
8496     case bfd_link_hash_defined:
8497     case bfd_link_hash_defweak:
8498       abfd = h->root.u.def.section->owner;
8499       break;
8500
8501     case bfd_link_hash_common:
8502       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
8503       break;
8504     }
8505   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
8506
8507   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
8508        loaded != NULL;
8509        loaded = loaded->next)
8510     {
8511       bfd *input;
8512       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8513       bfd_size_type symcount;
8514       bfd_size_type extsymcount;
8515       bfd_size_type extsymoff;
8516       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
8517       Elf_Internal_Sym *isym;
8518       Elf_Internal_Sym *isymend;
8519       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8520       Elf_External_Versym *ever;
8521       Elf_External_Versym *extversym;
8522
8523       input = loaded->abfd;
8524
8525       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
8526       if (input == abfd
8527           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
8528           || elf_dynversym (input) == 0)
8529         continue;
8530
8531       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
8532
8533       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8534       if (elf_bad_symtab (input))
8535         {
8536           extsymcount = symcount;
8537           extsymoff = 0;
8538         }
8539       else
8540         {
8541           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
8542           extsymoff = hdr->sh_info;
8543         }
8544
8545       if (extsymcount == 0)
8546         continue;
8547
8548       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
8549                                       NULL, NULL, NULL);
8550       if (isymbuf == NULL)
8551         return FALSE;
8552
8553       /* Read in any version definitions.  */
8554       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
8555       extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
8556       if (extversym == NULL)
8557         goto error_ret;
8558
8559       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8560           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
8561               != versymhdr->sh_size))
8562         {
8563           free (extversym);
8564         error_ret:
8565           free (isymbuf);
8566           return FALSE;
8567         }
8568
8569       ever = extversym + extsymoff;
8570       isymend = isymbuf + extsymcount;
8571       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
8572         {
8573           const char *name;
8574           Elf_Internal_Versym iver;
8575           unsigned short version_index;
8576
8577           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
8578               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8579             continue;
8580
8581           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
8582                                                   hdr->sh_link,
8583                                                   isym->st_name);
8584           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
8585             continue;
8586
8587           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
8588
8589           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
8590               && !(h->def_regular
8591                    && h->forced_local))
8592             {
8593               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
8594                  have provided a definition for the undefined sym unless
8595                  it is defined in a non-shared object and forced local.
8596                */
8597               abort ();
8598             }
8599
8600           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
8601           if (version_index == 1 || version_index == 2)
8602             {
8603               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
8604               free (extversym);
8605               free (isymbuf);
8606               return TRUE;
8607             }
8608         }
8609
8610       free (extversym);
8611       free (isymbuf);
8612     }
8613
8614   return FALSE;
8615 }
8616
8617 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
8618    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
8619    we go through the symbol table twice.  The first time we output
8620    anything that might have been forced to local scope in a version
8621    script.  The second time we output the symbols that are still
8622    global symbols.  */
8623
8624 static bfd_boolean
8625 elf_link_output_extsym (struct bfd_hash_entry *bh, void *data)
8626 {
8627   struct elf_link_hash_entry *h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
8628   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
8629   struct elf_final_link_info *flinfo = eoinfo->flinfo;
8630   bfd_boolean strip;
8631   Elf_Internal_Sym sym;
8632   asection *input_sec;
8633   const struct elf_backend_data *bed;
8634   long indx;
8635   int ret;
8636
8637   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8638     {
8639       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8640       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
8641         return TRUE;
8642     }
8643
8644   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
8645   if (eoinfo->localsyms)
8646     {
8647       if (!h->forced_local)
8648         return TRUE;
8649       if (eoinfo->second_pass
8650           && !((h->root.type == bfd_link_hash_defined
8651                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8652                && h->root.u.def.section->output_section != NULL))
8653         return TRUE;
8654
8655       if (!eoinfo->file_sym_done
8656           && (eoinfo->second_pass ? eoinfo->flinfo->filesym_count == 1
8657                                   : eoinfo->flinfo->filesym_count > 1))
8658         {
8659           /* Output a FILE symbol so that following locals are not associated
8660              with the wrong input file.  */
8661           memset (&sym, 0, sizeof (sym));
8662           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
8663           sym.st_shndx = SHN_ABS;
8664           if (!elf_link_output_sym (eoinfo->flinfo, NULL, &sym,
8665                                     bfd_und_section_ptr, NULL))
8666             return FALSE;
8667
8668           eoinfo->file_sym_done = TRUE;
8669         }
8670     }
8671   else
8672     {
8673       if (h->forced_local)
8674         return TRUE;
8675     }
8676
8677   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8678
8679   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8680     {
8681       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
8682          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
8683          references in regular files have already been handled unless
8684          they are in unreferenced sections which are removed by garbage
8685          collection).  */
8686       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
8687
8688       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
8689          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
8690       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
8691         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
8692
8693       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
8694       if (!ignore_undef
8695           && h->ref_dynamic
8696           && (!h->ref_regular || flinfo->info->gc_sections)
8697           && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h)
8698           && flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
8699         {
8700           if (!(flinfo->info->callbacks->undefined_symbol
8701                 (flinfo->info, h->root.root.string,
8702                  h->ref_regular ? NULL : h->root.u.undef.abfd,
8703                  NULL, 0,
8704                  (flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs
8705                   == RM_GENERATE_ERROR))))
8706             {
8707               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8708               eoinfo->failed = TRUE;
8709               return FALSE;
8710             }
8711         }
8712     }
8713
8714   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
8715      shared libraries.  */
8716   if (!flinfo->info->relocatable
8717       && flinfo->info->executable
8718       && h->forced_local
8719       && h->ref_dynamic
8720       && h->def_regular
8721       && !h->dynamic_def
8722       && h->ref_dynamic_nonweak
8723       && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h))
8724     {
8725       bfd *def_bfd;
8726       const char *msg;
8727       struct elf_link_hash_entry *hi = h;
8728
8729       /* Check indirect symbol.  */
8730       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8731         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
8732
8733       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
8734         msg = _("%B: internal symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8735       else if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN)
8736         msg = _("%B: hidden symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8737       else
8738         msg = _("%B: local symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8739       def_bfd = flinfo->output_bfd;
8740       if (hi->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
8741         def_bfd = hi->root.u.def.section->owner;
8742       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, def_bfd,
8743                              h->root.root.string);
8744       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8745       eoinfo->failed = TRUE;
8746       return FALSE;
8747     }
8748
8749   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
8750      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
8751      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
8752      output it.  */
8753   if (h->indx == -2)
8754     strip = FALSE;
8755   else if ((h->def_dynamic
8756             || h->ref_dynamic
8757             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
8758            && !h->def_regular
8759            && !h->ref_regular)
8760     strip = TRUE;
8761   else if (flinfo->info->strip == strip_all)
8762     strip = TRUE;
8763   else if (flinfo->info->strip == strip_some
8764            && bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash,
8765                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
8766     strip = TRUE;
8767   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
8768             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8769            && ((flinfo->info->strip_discarded
8770                 && discarded_section (h->root.u.def.section))
8771                || (h->root.u.def.section->owner != NULL
8772                    && (h->root.u.def.section->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)))
8773     strip = TRUE;
8774   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_undefined
8775             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8776            && h->root.u.undef.abfd != NULL
8777            && (h->root.u.undef.abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
8778     strip = TRUE;
8779   else
8780     strip = FALSE;
8781
8782   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
8783      nothing else to do unless it is a forced local symbol or a
8784      STT_GNU_IFUNC symbol.  */
8785   if (strip
8786       && h->dynindx == -1
8787       && h->type != STT_GNU_IFUNC
8788       && !h->forced_local)
8789     return TRUE;
8790
8791   sym.st_value = 0;
8792   sym.st_size = h->size;
8793   sym.st_other = h->other;
8794   if (h->forced_local)
8795     {
8796       sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
8797       /* Turn off visibility on local symbol.  */
8798       sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
8799     }
8800   /* Set STB_GNU_UNIQUE only if symbol is defined in regular object.  */
8801   else if (h->unique_global && h->def_regular)
8802     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GNU_UNIQUE, h->type);
8803   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
8804            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8805     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
8806   else
8807     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
8808   sym.st_target_internal = h->target_internal;
8809
8810   switch (h->root.type)
8811     {
8812     default:
8813     case bfd_link_hash_new:
8814     case bfd_link_hash_warning:
8815       abort ();
8816       return FALSE;
8817
8818     case bfd_link_hash_undefined:
8819     case bfd_link_hash_undefweak:
8820       input_sec = bfd_und_section_ptr;
8821       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8822       break;
8823
8824     case bfd_link_hash_defined:
8825     case bfd_link_hash_defweak:
8826       {
8827         input_sec = h->root.u.def.section;
8828         if (input_sec->output_section != NULL)
8829           {
8830             if (eoinfo->localsyms && flinfo->filesym_count == 1)
8831               {
8832                 bfd_boolean second_pass_sym
8833                   = (input_sec->owner == flinfo->output_bfd
8834                      || input_sec->owner == NULL
8835                      || (input_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
8836                      || (input_sec->owner->flags & BFD_LINKER_CREATED) != 0);
8837
8838                 eoinfo->need_second_pass |= second_pass_sym;
8839                 if (eoinfo->second_pass != second_pass_sym)
8840                   return TRUE;
8841               }
8842
8843             sym.st_shndx =
8844               _bfd_elf_section_from_bfd_section (flinfo->output_bfd,
8845                                                  input_sec->output_section);
8846             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
8847               {
8848                 (*_bfd_error_handler)
8849                   (_("%B: could not find output section %A for input section %A"),
8850                    flinfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
8851                 bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8852                 eoinfo->failed = TRUE;
8853                 return FALSE;
8854               }
8855
8856             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
8857                but in nonrelocatable files they are virtual
8858                addresses.  */
8859             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
8860             if (!flinfo->info->relocatable)
8861               {
8862                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
8863                 if (h->type == STT_TLS)
8864                   {
8865                     asection *tls_sec = elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec;
8866                     if (tls_sec != NULL)
8867                       sym.st_value -= tls_sec->vma;
8868                     else
8869                       {
8870                         /* The TLS section may have been garbage collected.  */
8871                         BFD_ASSERT (flinfo->info->gc_sections
8872                                     && !input_sec->gc_mark);
8873                       }
8874                   }
8875               }
8876           }
8877         else
8878           {
8879             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
8880                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
8881             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8882             input_sec = bfd_und_section_ptr;
8883           }
8884       }
8885       break;
8886
8887     case bfd_link_hash_common:
8888       input_sec = h->root.u.c.p->section;
8889       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
8890       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
8891       break;
8892
8893     case bfd_link_hash_indirect:
8894       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
8895          to the decorated version of the name.  For example, if the
8896          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
8897          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
8898          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
8899          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
8900       return TRUE;
8901     }
8902
8903   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
8904      and also to finish up anything that needs to be done for this
8905      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
8906      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.
8907      STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
8908   if ((h->type == STT_GNU_IFUNC
8909        && h->def_regular
8910        && !flinfo->info->relocatable)
8911       || ((h->dynindx != -1
8912            || h->forced_local)
8913           && ((flinfo->info->shared
8914                && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
8915                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
8916               || !h->forced_local)
8917           && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created))
8918     {
8919       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
8920              (flinfo->output_bfd, flinfo->info, h, &sym)))
8921         {
8922           eoinfo->failed = TRUE;
8923           return FALSE;
8924         }
8925     }
8926
8927   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
8928      non-weak references to this symbol from a regular object, then
8929      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
8930      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
8931      because it might not be marked as undefined until the
8932      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
8933   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
8934       && h->ref_regular
8935       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
8936           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
8937     {
8938       int bindtype;
8939       unsigned int type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
8940
8941       /* Turn an undefined IFUNC symbol into a normal FUNC symbol. */
8942       if (type == STT_GNU_IFUNC)
8943         type = STT_FUNC;
8944
8945       if (h->ref_regular_nonweak)
8946         bindtype = STB_GLOBAL;
8947       else
8948         bindtype = STB_WEAK;
8949       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, type);
8950     }
8951
8952   /* If this is a symbol defined in a dynamic library, don't use the
8953      symbol size from the dynamic library.  Relinking an executable
8954      against a new library may introduce gratuitous changes in the
8955      executable's symbols if we keep the size.  */
8956   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
8957       && !h->def_regular
8958       && h->def_dynamic)
8959     sym.st_size = 0;
8960
8961   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
8962      locally, it is a fatal error.  */
8963   if (!flinfo->info->relocatable
8964       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
8965       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
8966       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
8967       && !h->def_regular)
8968     {
8969       const char *msg;
8970
8971       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED)
8972         msg = _("%B: protected symbol `%s' isn't defined");
8973       else if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL)
8974         msg = _("%B: internal symbol `%s' isn't defined");
8975       else
8976         msg = _("%B: hidden symbol `%s' isn't defined");
8977       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
8978       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8979       eoinfo->failed = TRUE;
8980       return FALSE;
8981     }
8982
8983   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
8984      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
8985      the entry in the .hash section.  */
8986   if (flinfo->dynsym_sec != NULL
8987       && h->dynindx != -1
8988       && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created)
8989     {
8990       bfd_byte *esym;
8991
8992       /* Since there is no version information in the dynamic string,
8993          if there is no version info in symbol version section, we will
8994          have a run-time problem.  */
8995       if (h->verinfo.verdef == NULL)
8996         {
8997           char *p = strrchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
8998
8999           if (p && p [1] != '\0')
9000             {
9001               (*_bfd_error_handler)
9002                 (_("%B: No symbol version section for versioned symbol `%s'"),
9003                  flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9004               eoinfo->failed = TRUE;
9005               return FALSE;
9006             }
9007         }
9008
9009       sym.st_name = h->dynstr_index;
9010       esym = flinfo->dynsym_sec->contents + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
9011       if (!check_dynsym (flinfo->output_bfd, &sym))
9012         {
9013           eoinfo->failed = TRUE;
9014           return FALSE;
9015         }
9016       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
9017
9018       if (flinfo->hash_sec != NULL)
9019         {
9020           size_t hash_entry_size;
9021           bfd_byte *bucketpos;
9022           bfd_vma chain;
9023           size_t bucketcount;
9024           size_t bucket;
9025
9026           bucketcount = elf_hash_table (flinfo->info)->bucketcount;
9027           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
9028
9029           hash_entry_size
9030             = elf_section_data (flinfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
9031           bucketpos = ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9032                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
9033           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, bucketpos);
9034           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, h->dynindx,
9035                    bucketpos);
9036           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, chain,
9037                    ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9038                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
9039         }
9040
9041       if (flinfo->symver_sec != NULL && flinfo->symver_sec->contents != NULL)
9042         {
9043           Elf_Internal_Versym iversym;
9044           Elf_External_Versym *eversym;
9045
9046           if (!h->def_regular)
9047             {
9048               if (h->verinfo.verdef == NULL)
9049                 iversym.vs_vers = 0;
9050               else
9051                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
9052             }
9053           else
9054             {
9055               if (h->verinfo.vertree == NULL)
9056                 iversym.vs_vers = 1;
9057               else
9058                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
9059               if (flinfo->info->create_default_symver)
9060                 iversym.vs_vers++;
9061             }
9062
9063           if (h->hidden)
9064             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
9065
9066           eversym = (Elf_External_Versym *) flinfo->symver_sec->contents;
9067           eversym += h->dynindx;
9068           _bfd_elf_swap_versym_out (flinfo->output_bfd, &iversym, eversym);
9069         }
9070     }
9071
9072   /* If we're stripping it, then it was just a dynamic symbol, and
9073      there's nothing else to do.  */
9074   if (strip || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
9075     return TRUE;
9076
9077   indx = bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
9078   ret = elf_link_output_sym (flinfo, h->root.root.string, &sym, input_sec, h);
9079   if (ret == 0)
9080     {
9081       eoinfo->failed = TRUE;
9082       return FALSE;
9083     }
9084   else if (ret == 1)
9085     h->indx = indx;
9086   else if (h->indx == -2)
9087     abort();
9088
9089   return TRUE;
9090 }
9091
9092 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
9093    symbols defined in discarded sections.  */
9094
9095 static bfd_boolean
9096 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
9097 {
9098   const struct elf_backend_data *bed;
9099
9100   switch (sec->sec_info_type)
9101     {
9102     case SEC_INFO_TYPE_STABS:
9103     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
9104       return TRUE;
9105     default:
9106       break;
9107     }
9108
9109   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
9110   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
9111       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
9112     return TRUE;
9113
9114   return FALSE;
9115 }
9116
9117 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
9118    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
9119    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
9120    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
9121    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
9122    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
9123    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
9124    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
9125
9126 unsigned int
9127 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
9128 {
9129   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
9130     return PRETEND;
9131
9132   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
9133     return 0;
9134
9135   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
9136     return 0;
9137
9138   return COMPLAIN | PRETEND;
9139 }
9140
9141 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
9142
9143 static asection *
9144 match_group_member (asection *sec, asection *group,
9145                     struct bfd_link_info *info)
9146 {
9147   asection *first = elf_next_in_group (group);
9148   asection *s = first;
9149
9150   while (s != NULL)
9151     {
9152       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
9153         return s;
9154
9155       s = elf_next_in_group (s);
9156       if (s == first)
9157         break;
9158     }
9159
9160   return NULL;
9161 }
9162
9163 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
9164    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
9165    NULL.  */
9166
9167 asection *
9168 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
9169 {
9170   asection *kept;
9171
9172   kept = sec->kept_section;
9173   if (kept != NULL)
9174     {
9175       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
9176         kept = match_group_member (sec, kept, info);
9177       if (kept != NULL
9178           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
9179               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
9180         kept = NULL;
9181       sec->kept_section = kept;
9182     }
9183   return kept;
9184 }
9185
9186 /* Link an input file into the linker output file.  This function
9187    handles all the sections and relocations of the input file at once.
9188    This is so that we only have to read the local symbols once, and
9189    don't have to keep them in memory.  */
9190
9191 static bfd_boolean
9192 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *flinfo, bfd *input_bfd)
9193 {
9194   int (*relocate_section)
9195     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
9196      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
9197   bfd *output_bfd;
9198   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9199   size_t locsymcount;
9200   size_t extsymoff;
9201   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9202   Elf_Internal_Sym *isym;
9203   Elf_Internal_Sym *isymend;
9204   long *pindex;
9205   asection **ppsection;
9206   asection *o;
9207   const struct elf_backend_data *bed;
9208   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
9209   bfd_size_type address_size;
9210   bfd_vma r_type_mask;
9211   int r_sym_shift;
9212   bfd_boolean have_file_sym = FALSE;
9213
9214   output_bfd = flinfo->output_bfd;
9215   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9216   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
9217
9218   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
9219      we don't want the local symbols, and we don't want the section
9220      contents.  */
9221   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
9222     return TRUE;
9223
9224   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
9225   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9226     {
9227       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9228       extsymoff = 0;
9229     }
9230   else
9231     {
9232       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9233       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9234     }
9235
9236   /* Read the local symbols.  */
9237   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
9238   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
9239     {
9240       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
9241                                       flinfo->internal_syms,
9242                                       flinfo->external_syms,
9243                                       flinfo->locsym_shndx);
9244       if (isymbuf == NULL)
9245         return FALSE;
9246     }
9247
9248   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
9249      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
9250      going into the output file.  */
9251   isymend = isymbuf + locsymcount;
9252   for (isym = isymbuf, pindex = flinfo->indices, ppsection = flinfo->sections;
9253        isym < isymend;
9254        isym++, pindex++, ppsection++)
9255     {
9256       asection *isec;
9257       const char *name;
9258       Elf_Internal_Sym osym;
9259       long indx;
9260       int ret;
9261
9262       *pindex = -1;
9263
9264       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9265         {
9266           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
9267             {
9268               *ppsection = NULL;
9269               continue;
9270             }
9271         }
9272
9273       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9274         isec = bfd_und_section_ptr;
9275       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
9276         isec = bfd_abs_section_ptr;
9277       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
9278         isec = bfd_com_section_ptr;
9279       else
9280         {
9281           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
9282           if (isec == NULL)
9283             {
9284               /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
9285                  reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
9286               *ppsection = NULL;
9287               continue;
9288             }
9289           else if (isec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE
9290                    && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
9291             isym->st_value =
9292               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
9293                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
9294                                           isym->st_value);
9295         }
9296
9297       *ppsection = isec;
9298
9299       /* Don't output the first, undefined, symbol.  */
9300       if (ppsection == flinfo->sections)
9301         continue;
9302
9303       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
9304         {
9305           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
9306              section symbol of the corresponding section in the output
9307              file.  */
9308           continue;
9309         }
9310
9311       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
9312          one.  */
9313       if (flinfo->info->strip == strip_all)
9314         continue;
9315
9316       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
9317          output this one.  If we are generating a relocatable output
9318          file, then some of the local symbols may be required by
9319          relocs; we output them below as we discover that they are
9320          needed.  */
9321       if (flinfo->info->discard == discard_all)
9322         continue;
9323
9324       /* If this symbol is defined in a section which we are
9325          discarding, we don't need to keep it.  */
9326       if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
9327           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
9328           && bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
9329                                             isec->output_section))
9330         continue;
9331
9332       /* Get the name of the symbol.  */
9333       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
9334                                               isym->st_name);
9335       if (name == NULL)
9336         return FALSE;
9337
9338       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
9339       if ((flinfo->info->strip == strip_some
9340            && (bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
9341                == NULL))
9342           || (((flinfo->info->discard == discard_sec_merge
9343                 && (isec->flags & SEC_MERGE) && !flinfo->info->relocatable)
9344                || flinfo->info->discard == discard_l)
9345               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
9346         continue;
9347
9348       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_FILE)
9349         {
9350           have_file_sym = TRUE;
9351           flinfo->filesym_count += 1;
9352         }
9353       if (!have_file_sym)
9354         {
9355           /* In the absence of debug info, bfd_find_nearest_line uses
9356              FILE symbols to determine the source file for local
9357              function symbols.  Provide a FILE symbol here if input
9358              files lack such, so that their symbols won't be
9359              associated with a previous input file.  It's not the
9360              source file, but the best we can do.  */
9361           have_file_sym = TRUE;
9362           flinfo->filesym_count += 1;
9363           memset (&osym, 0, sizeof (osym));
9364           osym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
9365           osym.st_shndx = SHN_ABS;
9366           if (!elf_link_output_sym (flinfo, input_bfd->filename, &osym,
9367                                     bfd_abs_section_ptr, NULL))
9368             return FALSE;
9369         }
9370
9371       osym = *isym;
9372
9373       /* Adjust the section index for the output file.  */
9374       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9375                                                          isec->output_section);
9376       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
9377         return FALSE;
9378
9379       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
9380          in executable files they are virtual addresses.  Note that
9381          this code assumes that all ELF sections have an associated
9382          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
9383          we assume that they also have a reasonable value for
9384          output_section.  Any special sections must be set up to meet
9385          these requirements.  */
9386       osym.st_value += isec->output_offset;
9387       if (!flinfo->info->relocatable)
9388         {
9389           osym.st_value += isec->output_section->vma;
9390           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
9391             {
9392               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
9393               BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec != NULL);
9394               osym.st_value -= elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec->vma;
9395             }
9396         }
9397
9398       indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9399       ret = elf_link_output_sym (flinfo, name, &osym, isec, NULL);
9400       if (ret == 0)
9401         return FALSE;
9402       else if (ret == 1)
9403         *pindex = indx;
9404     }
9405
9406   if (bed->s->arch_size == 32)
9407     {
9408       r_type_mask = 0xff;
9409       r_sym_shift = 8;
9410       address_size = 4;
9411     }
9412   else
9413     {
9414       r_type_mask = 0xffffffff;
9415       r_sym_shift = 32;
9416       address_size = 8;
9417     }
9418
9419   /* Relocate the contents of each section.  */
9420   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
9421   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
9422     {
9423       bfd_byte *contents;
9424
9425       if (! o->linker_mark)
9426         {
9427           /* This section was omitted from the link.  */
9428           continue;
9429         }
9430
9431       if (flinfo->info->relocatable
9432           && (o->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_GROUP)) == SEC_GROUP)
9433         {
9434           /* Deal with the group signature symbol.  */
9435           struct bfd_elf_section_data *sec_data = elf_section_data (o);
9436           unsigned long symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
9437           asection *osec = o->output_section;
9438
9439           if (symndx >= locsymcount
9440               || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9441                   && flinfo->sections[symndx] == NULL))
9442             {
9443               struct elf_link_hash_entry *h = sym_hashes[symndx - extsymoff];
9444               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9445                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9446                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9447               /* Arrange for symbol to be output.  */
9448               h->indx = -2;
9449               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = -2;
9450             }
9451           else if (ELF_ST_TYPE (isymbuf[symndx].st_info) == STT_SECTION)
9452             {
9453               /* We'll use the output section target_index.  */
9454               asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
9455               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = sec->target_index;
9456             }
9457           else
9458             {
9459               if (flinfo->indices[symndx] == -1)
9460                 {
9461                   /* Otherwise output the local symbol now.  */
9462                   Elf_Internal_Sym sym = isymbuf[symndx];
9463                   asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
9464                   const char *name;
9465                   long indx;
9466                   int ret;
9467
9468                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
9469                                                           symtab_hdr->sh_link,
9470                                                           sym.st_name);
9471                   if (name == NULL)
9472                     return FALSE;
9473
9474                   sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9475                                                                     sec);
9476                   if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9477                     return FALSE;
9478
9479                   sym.st_value += o->output_offset;
9480
9481                   indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9482                   ret = elf_link_output_sym (flinfo, name, &sym, o, NULL);
9483                   if (ret == 0)
9484                     return FALSE;
9485                   else if (ret == 1)
9486                     flinfo->indices[symndx] = indx;
9487                   else
9488                     abort ();
9489                 }
9490               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info
9491                 = flinfo->indices[symndx];
9492             }
9493         }
9494
9495       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
9496           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
9497         continue;
9498
9499       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
9500         {
9501           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
9502              or somesuch.  */
9503           continue;
9504         }
9505
9506       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
9507          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
9508          file, so the contents field will not have been set by any of
9509          the routines which work on output files.  */
9510       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
9511         {
9512           contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
9513           if (bed->caches_rawsize
9514               && o->rawsize != 0
9515               && o->rawsize < o->size)
9516             {
9517               memcpy (flinfo->contents, contents, o->rawsize);
9518               contents = flinfo->contents;
9519             }
9520         }
9521       else
9522         {
9523           contents = flinfo->contents;
9524           if (! bfd_get_full_section_contents (input_bfd, o, &contents))
9525             return FALSE;
9526         }
9527
9528       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
9529         {
9530           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
9531           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
9532           int action_discarded;
9533           int ret;
9534
9535           /* Get the swapped relocs.  */
9536           internal_relocs
9537             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, flinfo->external_relocs,
9538                                          flinfo->internal_relocs, FALSE);
9539           if (internal_relocs == NULL
9540               && o->reloc_count > 0)
9541             return FALSE;
9542
9543           /* We need to reverse-copy input .ctors/.dtors sections if
9544              they are placed in .init_array/.finit_array for output.  */
9545           if (o->size > address_size
9546               && ((strncmp (o->name, ".ctors", 6) == 0
9547                    && strcmp (o->output_section->name,
9548                               ".init_array") == 0)
9549                   || (strncmp (o->name, ".dtors", 6) == 0
9550                       && strcmp (o->output_section->name,
9551                                  ".fini_array") == 0))
9552               && (o->name[6] == 0 || o->name[6] == '.'))
9553             {
9554               if (o->size != o->reloc_count * address_size)
9555                 {
9556                   (*_bfd_error_handler)
9557                     (_("error: %B: size of section %A is not "
9558                        "multiple of address size"),
9559                      input_bfd, o);
9560                   bfd_set_error (bfd_error_on_input);
9561                   return FALSE;
9562                 }
9563               o->flags |= SEC_ELF_REVERSE_COPY;
9564             }
9565
9566           action_discarded = -1;
9567           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
9568             action_discarded = (*bed->action_discarded) (o);
9569
9570           /* Run through the relocs evaluating complex reloc symbols and
9571              looking for relocs against symbols from discarded sections
9572              or section symbols from removed link-once sections.
9573              Complain about relocs against discarded sections.  Zero
9574              relocs against removed link-once sections.  */
9575
9576           rel = internal_relocs;
9577           relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9578           for ( ; rel < relend; rel++)
9579             {
9580               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
9581               unsigned int s_type;
9582               asection **ps, *sec;
9583               struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
9584               const char *sym_name;
9585
9586               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9587                 continue;
9588
9589               if (r_symndx >= locsymcount
9590                   || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9591                       && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
9592                 {
9593                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
9594
9595                   /* Badly formatted input files can contain relocs that
9596                      reference non-existant symbols.  Check here so that
9597                      we do not seg fault.  */
9598                   if (h == NULL)
9599                     {
9600                       char buffer [32];
9601
9602                       sprintf_vma (buffer, rel->r_info);
9603                       (*_bfd_error_handler)
9604                         (_("error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A "
9605                            "that references a non-existent global symbol"),
9606                          input_bfd, o, buffer);
9607                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9608                       return FALSE;
9609                     }
9610
9611                   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9612                          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9613                     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9614
9615                   s_type = h->type;
9616
9617                   ps = NULL;
9618                   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9619                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9620                     ps = &h->root.u.def.section;
9621
9622                   sym_name = h->root.root.string;
9623                 }
9624               else
9625                 {
9626                   Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
9627
9628                   s_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
9629                   ps = &flinfo->sections[r_symndx];
9630                   sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
9631                                                sym, *ps);
9632                 }
9633
9634               if ((s_type == STT_RELC || s_type == STT_SRELC)
9635                   && !flinfo->info->relocatable)
9636                 {
9637                   bfd_vma val;
9638                   bfd_vma dot = (rel->r_offset
9639                                  + o->output_offset + o->output_section->vma);
9640 #ifdef DEBUG
9641                   printf ("Encountered a complex symbol!");
9642                   printf (" (input_bfd %s, section %s, reloc %ld\n",
9643                           input_bfd->filename, o->name,
9644                           (long) (rel - internal_relocs));
9645                   printf (" symbol: idx  %8.8lx, name %s\n",
9646                           r_symndx, sym_name);
9647                   printf (" reloc : info %8.8lx, addr %8.8lx\n",
9648                           (unsigned long) rel->r_info,
9649                           (unsigned long) rel->r_offset);
9650 #endif
9651                   if (!eval_symbol (&val, &sym_name, input_bfd, flinfo, dot,
9652                                     isymbuf, locsymcount, s_type == STT_SRELC))
9653                     return FALSE;
9654
9655                   /* Symbol evaluated OK.  Update to absolute value.  */
9656                   set_symbol_value (input_bfd, isymbuf, locsymcount,
9657                                     r_symndx, val);
9658                   continue;
9659                 }
9660
9661               if (action_discarded != -1 && ps != NULL)
9662                 {
9663                   /* Complain if the definition comes from a
9664                      discarded section.  */
9665                   if ((sec = *ps) != NULL && discarded_section (sec))
9666                     {
9667                       BFD_ASSERT (r_symndx != STN_UNDEF);
9668                       if (action_discarded & COMPLAIN)
9669                         (*flinfo->info->callbacks->einfo)
9670                           (_("%X`%s' referenced in section `%A' of %B: "
9671                              "defined in discarded section `%A' of %B\n"),
9672                            sym_name, o, input_bfd, sec, sec->owner);
9673
9674                       /* Try to do the best we can to support buggy old
9675                          versions of gcc.  Pretend that the symbol is
9676                          really defined in the kept linkonce section.
9677                          FIXME: This is quite broken.  Modifying the
9678                          symbol here means we will be changing all later
9679                          uses of the symbol, not just in this section.  */
9680                       if (action_discarded & PRETEND)
9681                         {
9682                           asection *kept;
9683
9684                           kept = _bfd_elf_check_kept_section (sec,
9685                                                               flinfo->info);
9686                           if (kept != NULL)
9687                             {
9688                               *ps = kept;
9689                               continue;
9690                             }
9691                         }
9692                     }
9693                 }
9694             }
9695
9696           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
9697
9698              The back end routine is responsible for adjusting the
9699              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
9700              and generating a relocatable output file) adjusting the
9701              reloc addend as necessary.
9702
9703              The back end routine does not have to worry about setting
9704              the reloc address or the reloc symbol index.
9705
9706              The back end routine is given a pointer to the swapped in
9707              internal symbols, and can access the hash table entries
9708              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
9709
9710              When generating relocatable output, the back end routine
9711              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
9712              output symbol is going to be a section symbol
9713              corresponding to the output section, which will require
9714              the addend to be adjusted.  */
9715
9716           ret = (*relocate_section) (output_bfd, flinfo->info,
9717                                      input_bfd, o, contents,
9718                                      internal_relocs,
9719                                      isymbuf,
9720                                      flinfo->sections);
9721           if (!ret)
9722             return FALSE;
9723
9724           if (ret == 2
9725               || flinfo->info->relocatable
9726               || flinfo->info->emitrelocations)
9727             {
9728               Elf_Internal_Rela *irela;
9729               Elf_Internal_Rela *irelaend, *irelamid;
9730               bfd_vma last_offset;
9731               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
9732               struct elf_link_hash_entry **rel_hash_list, **rela_hash_list;
9733               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rela_hdr;
9734               unsigned int next_erel;
9735               bfd_boolean rela_normal;
9736               struct bfd_elf_section_data *esdi, *esdo;
9737
9738               esdi = elf_section_data (o);
9739               esdo = elf_section_data (o->output_section);
9740               rela_normal = FALSE;
9741
9742               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
9743
9744               irela = internal_relocs;
9745               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9746               rel_hash = esdo->rel.hashes + esdo->rel.count;
9747               /* We start processing the REL relocs, if any.  When we reach
9748                  IRELAMID in the loop, we switch to the RELA relocs.  */
9749               irelamid = irela;
9750               if (esdi->rel.hdr != NULL)
9751                 irelamid += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr)
9752                              * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
9753               rel_hash_list = rel_hash;
9754               rela_hash_list = NULL;
9755               last_offset = o->output_offset;
9756               if (!flinfo->info->relocatable)
9757                 last_offset += o->output_section->vma;
9758               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
9759                 {
9760                   unsigned long r_symndx;
9761                   asection *sec;
9762                   Elf_Internal_Sym sym;
9763
9764                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
9765                     {
9766                       rel_hash++;
9767                       next_erel = 0;
9768                     }
9769
9770                   if (irela == irelamid)
9771                     {
9772                       rel_hash = esdo->rela.hashes + esdo->rela.count;
9773                       rela_hash_list = rel_hash;
9774                       rela_normal = bed->rela_normal;
9775                     }
9776
9777                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
9778                                                              flinfo->info, o,
9779                                                              irela->r_offset);
9780                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
9781                     {
9782                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
9783                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
9784                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
9785                          bfd_elf_discard_info rely on reloc offsets
9786                          being ordered.  */
9787                       irela->r_offset = last_offset;
9788                       irela->r_info = 0;
9789                       irela->r_addend = 0;
9790                       continue;
9791                     }
9792
9793                   irela->r_offset += o->output_offset;
9794
9795                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
9796                   if (!flinfo->info->relocatable)
9797                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
9798
9799                   last_offset = irela->r_offset;
9800
9801                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
9802                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
9803                     continue;
9804
9805                   if (r_symndx >= locsymcount
9806                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9807                           && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
9808                     {
9809                       struct elf_link_hash_entry *rh;
9810                       unsigned long indx;
9811
9812                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
9813                          have not yet output all the local symbols, so
9814                          we do not know the symbol index of any global
9815                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
9816                          reloc to point to the global hash table entry
9817                          for this symbol.  The symbol index is then
9818                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
9819                       indx = r_symndx - extsymoff;
9820                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
9821                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
9822                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
9823                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
9824
9825                       /* Setting the index to -2 tells
9826                          elf_link_output_extsym that this symbol is
9827                          used by a reloc.  */
9828                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
9829                       rh->indx = -2;
9830
9831                       *rel_hash = rh;
9832
9833                       continue;
9834                     }
9835
9836                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
9837
9838                   *rel_hash = NULL;
9839                   sym = isymbuf[r_symndx];
9840                   sec = flinfo->sections[r_symndx];
9841                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
9842                     {
9843                       /* I suppose the backend ought to fill in the
9844                          section of any STT_SECTION symbol against a
9845                          processor specific section.  */
9846                       r_symndx = STN_UNDEF;
9847                       if (bfd_is_abs_section (sec))
9848                         ;
9849                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
9850                         {
9851                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9852                           return FALSE;
9853                         }
9854                       else
9855                         {
9856                           asection *osec = sec->output_section;
9857
9858                           /* If we have discarded a section, the output
9859                              section will be the absolute section.  In
9860                              case of discarded SEC_MERGE sections, use
9861                              the kept section.  relocate_section should
9862                              have already handled discarded linkonce
9863                              sections.  */
9864                           if (bfd_is_abs_section (osec)
9865                               && sec->kept_section != NULL
9866                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
9867                             {
9868                               osec = sec->kept_section->output_section;
9869                               irela->r_addend -= osec->vma;
9870                             }
9871
9872                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
9873                             {
9874                               r_symndx = osec->target_index;
9875                               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9876                                 {
9877                                   irela->r_addend += osec->vma;
9878                                   osec = _bfd_nearby_section (output_bfd, osec,
9879                                                               osec->vma);
9880                                   irela->r_addend -= osec->vma;
9881                                   r_symndx = osec->target_index;
9882                                 }
9883                             }
9884                         }
9885
9886                       /* Adjust the addend according to where the
9887                          section winds up in the output section.  */
9888                       if (rela_normal)
9889                         irela->r_addend += sec->output_offset;
9890                     }
9891                   else
9892                     {
9893                       if (flinfo->indices[r_symndx] == -1)
9894                         {
9895                           unsigned long shlink;
9896                           const char *name;
9897                           asection *osec;
9898                           long indx;
9899
9900                           if (flinfo->info->strip == strip_all)
9901                             {
9902                               /* You can't do ld -r -s.  */
9903                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9904                               return FALSE;
9905                             }
9906
9907                           /* This symbol was skipped earlier, but
9908                              since it is needed by a reloc, we
9909                              must output it now.  */
9910                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
9911                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
9912                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
9913                           if (name == NULL)
9914                             return FALSE;
9915
9916                           osec = sec->output_section;
9917                           sym.st_shndx =
9918                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9919                                                                osec);
9920                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9921                             return FALSE;
9922
9923                           sym.st_value += sec->output_offset;
9924                           if (!flinfo->info->relocatable)
9925                             {
9926                               sym.st_value += osec->vma;
9927                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
9928                                 {
9929                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
9930                                      segment base.  */
9931                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)
9932                                               ->tls_sec != NULL);
9933                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (flinfo->info)
9934                                                    ->tls_sec->vma);
9935                                 }
9936                             }
9937
9938                           indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9939                           ret = elf_link_output_sym (flinfo, name, &sym, sec,
9940                                                      NULL);
9941                           if (ret == 0)
9942                             return FALSE;
9943                           else if (ret == 1)
9944                             flinfo->indices[r_symndx] = indx;
9945                           else
9946                             abort ();
9947                         }
9948
9949                       r_symndx = flinfo->indices[r_symndx];
9950                     }
9951
9952                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
9953                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
9954                 }
9955
9956               /* Swap out the relocs.  */
9957               input_rel_hdr = esdi->rel.hdr;
9958               if (input_rel_hdr && input_rel_hdr->sh_size != 0)
9959                 {
9960                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
9961                                                      input_rel_hdr,
9962                                                      internal_relocs,
9963                                                      rel_hash_list))
9964                     return FALSE;
9965                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
9966                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
9967                   rel_hash_list += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
9968                 }
9969
9970               input_rela_hdr = esdi->rela.hdr;
9971               if (input_rela_hdr && input_rela_hdr->sh_size != 0)
9972                 {
9973                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
9974                                                      input_rela_hdr,
9975                                                      internal_relocs,
9976                                                      rela_hash_list))
9977                     return FALSE;
9978                 }
9979             }
9980         }
9981
9982       /* Write out the modified section contents.  */
9983       if (bed->elf_backend_write_section
9984           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, flinfo->info, o,
9985                                                 contents))
9986         {
9987           /* Section written out.  */
9988         }
9989       else switch (o->sec_info_type)
9990         {
9991         case SEC_INFO_TYPE_STABS:
9992           if (! (_bfd_write_section_stabs
9993                  (output_bfd,
9994                   &elf_hash_table (flinfo->info)->stab_info,
9995                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
9996             return FALSE;
9997           break;
9998         case SEC_INFO_TYPE_MERGE:
9999           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
10000                                            elf_section_data (o)->sec_info))
10001             return FALSE;
10002           break;
10003         case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
10004           {
10005             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, flinfo->info,
10006                                                    o, contents))
10007               return FALSE;
10008           }
10009           break;
10010         default:
10011           {
10012             /* FIXME: octets_per_byte.  */
10013             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE))
10014               {
10015                 file_ptr offset = (file_ptr) o->output_offset;
10016                 bfd_size_type todo = o->size;
10017                 if ((o->flags & SEC_ELF_REVERSE_COPY))
10018                   {
10019                     /* Reverse-copy input section to output.  */
10020                     do
10021                       {
10022                         todo -= address_size;
10023                         if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10024                                                         o->output_section,
10025                                                         contents + todo,
10026                                                         offset,
10027                                                         address_size))
10028                           return FALSE;
10029                         if (todo == 0)
10030                           break;
10031                         offset += address_size;
10032                       }
10033                     while (1);
10034                   }
10035                 else if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10036                                                      o->output_section,
10037                                                      contents,
10038                                                      offset, todo))
10039                   return FALSE;
10040               }
10041           }
10042           break;
10043         }
10044     }
10045
10046   return TRUE;
10047 }
10048
10049 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
10050    requested by the linker, and does not come from any input file.  This
10051    is used to build constructor and destructor tables when linking
10052    with -Ur.  */
10053
10054 static bfd_boolean
10055 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
10056                       struct bfd_link_info *info,
10057                       asection *output_section,
10058                       struct bfd_link_order *link_order)
10059 {
10060   reloc_howto_type *howto;
10061   long indx;
10062   bfd_vma offset;
10063   bfd_vma addend;
10064   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata;
10065   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
10066   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
10067   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10068   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
10069   bfd_byte *erel;
10070   unsigned int i;
10071   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (output_section);
10072
10073   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
10074   if (howto == NULL)
10075     {
10076       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10077       return FALSE;
10078     }
10079
10080   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
10081
10082   if (esdo->rel.hdr)
10083     reldata = &esdo->rel;
10084   else if (esdo->rela.hdr)
10085     reldata = &esdo->rela;
10086   else
10087     {
10088       reldata = NULL;
10089       BFD_ASSERT (0);
10090     }
10091
10092   /* Figure out the symbol index.  */
10093   rel_hash_ptr = reldata->hashes + reldata->count;
10094   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10095     {
10096       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
10097       BFD_ASSERT (indx != 0);
10098       *rel_hash_ptr = NULL;
10099     }
10100   else
10101     {
10102       struct elf_link_hash_entry *h;
10103
10104       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
10105          actually against the section.  */
10106       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
10107            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
10108                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
10109                                          FALSE, FALSE, TRUE));
10110       if (h != NULL
10111           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10112               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
10113         {
10114           asection *section;
10115
10116           section = h->root.u.def.section;
10117           indx = section->output_section->target_index;
10118           *rel_hash_ptr = NULL;
10119           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
10120              addend here, but in practice it has already been added
10121              because it was passed to constructor_callback.  */
10122           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
10123         }
10124       else if (h != NULL)
10125         {
10126           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
10127              this symbol is used by a reloc.  */
10128           h->indx = -2;
10129           *rel_hash_ptr = h;
10130           indx = 0;
10131         }
10132       else
10133         {
10134           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
10135                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
10136             return FALSE;
10137           indx = 0;
10138         }
10139     }
10140
10141   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
10142      object file.  */
10143   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
10144     {
10145       bfd_size_type size;
10146       bfd_reloc_status_type rstat;
10147       bfd_byte *buf;
10148       bfd_boolean ok;
10149       const char *sym_name;
10150
10151       size = (bfd_size_type) bfd_get_reloc_size (howto);
10152       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
10153       if (buf == NULL)
10154         return FALSE;
10155       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
10156       switch (rstat)
10157         {
10158         case bfd_reloc_ok:
10159           break;
10160
10161         default:
10162         case bfd_reloc_outofrange:
10163           abort ();
10164
10165         case bfd_reloc_overflow:
10166           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10167             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
10168                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
10169           else
10170             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
10171           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
10172                  (info, NULL, sym_name, howto->name, addend, NULL,
10173                   NULL, (bfd_vma) 0)))
10174             {
10175               free (buf);
10176               return FALSE;
10177             }
10178           break;
10179         }
10180       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
10181                                      link_order->offset, size);
10182       free (buf);
10183       if (! ok)
10184         return FALSE;
10185     }
10186
10187   /* The address of a reloc is relative to the section in a
10188      relocatable file, and is a virtual address in an executable
10189      file.  */
10190   offset = link_order->offset;
10191   if (! info->relocatable)
10192     offset += output_section->vma;
10193
10194   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
10195     {
10196       irel[i].r_offset = offset;
10197       irel[i].r_info = 0;
10198       irel[i].r_addend = 0;
10199     }
10200   if (bed->s->arch_size == 32)
10201     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
10202   else
10203     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
10204
10205   rel_hdr = reldata->hdr;
10206   erel = rel_hdr->contents;
10207   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
10208     {
10209       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rel;
10210       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
10211     }
10212   else
10213     {
10214       irel[0].r_addend = addend;
10215       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rela;
10216       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
10217     }
10218
10219   ++reldata->count;
10220
10221   return TRUE;
10222 }
10223
10224
10225 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
10226
10227 static bfd_vma
10228 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
10229 {
10230   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
10231   asection *s;
10232   int elfsec;
10233
10234   s = p->u.indirect.section;
10235   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
10236   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
10237   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
10238   /* PR 290:
10239      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
10240      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
10241      sh_info fields.  Hence we could get the situation
10242      where elfsec is 0.  */
10243   if (elfsec == 0)
10244     {
10245       const struct elf_backend_data *bed
10246         = get_elf_backend_data (s->owner);
10247       if (bed->link_order_error_handler)
10248         bed->link_order_error_handler
10249           (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"), s->owner, s);
10250       return 0;
10251     }
10252   else
10253     {
10254       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
10255       return s->output_section->vma + s->output_offset;
10256     }
10257 }
10258
10259
10260 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
10261    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
10262
10263 static int
10264 compare_link_order (const void * a, const void * b)
10265 {
10266   bfd_vma apos;
10267   bfd_vma bpos;
10268
10269   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
10270   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
10271   if (apos < bpos)
10272     return -1;
10273   return apos > bpos;
10274 }
10275
10276
10277 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
10278    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
10279    because an output section includes both ordered and unordered
10280    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
10281
10282 static bfd_boolean
10283 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
10284 {
10285   int seen_linkorder;
10286   int seen_other;
10287   int n;
10288   struct bfd_link_order *p;
10289   bfd *sub;
10290   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10291   unsigned elfsec;
10292   struct bfd_link_order **sections;
10293   asection *s, *other_sec, *linkorder_sec;
10294   bfd_vma offset;
10295
10296   other_sec = NULL;
10297   linkorder_sec = NULL;
10298   seen_other = 0;
10299   seen_linkorder = 0;
10300   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10301     {
10302       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10303         {
10304           s = p->u.indirect.section;
10305           sub = s->owner;
10306           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10307               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass
10308               && (elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s))
10309               && elfsec < elf_numsections (sub)
10310               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER
10311               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_link < elf_numsections (sub))
10312             {
10313               seen_linkorder++;
10314               linkorder_sec = s;
10315             }
10316           else
10317             {
10318               seen_other++;
10319               other_sec = s;
10320             }
10321         }
10322       else
10323         seen_other++;
10324
10325       if (seen_other && seen_linkorder)
10326         {
10327           if (other_sec && linkorder_sec)
10328             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"),
10329                                    o, linkorder_sec,
10330                                    linkorder_sec->owner, other_sec,
10331                                    other_sec->owner);
10332           else
10333             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered and unordered sections"),
10334                                    o);
10335           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10336           return FALSE;
10337         }
10338     }
10339
10340   if (!seen_linkorder)
10341     return TRUE;
10342
10343   sections = (struct bfd_link_order **)
10344     bfd_malloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
10345   if (sections == NULL)
10346     return FALSE;
10347   seen_linkorder = 0;
10348
10349   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10350     {
10351       sections[seen_linkorder++] = p;
10352     }
10353   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
10354   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
10355          compare_link_order);
10356
10357   /* Change the offsets of the sections.  */
10358   offset = 0;
10359   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
10360     {
10361       s = sections[n]->u.indirect.section;
10362       offset &= ~(bfd_vma) 0 << s->alignment_power;
10363       s->output_offset = offset;
10364       sections[n]->offset = offset;
10365       /* FIXME: octets_per_byte.  */
10366       offset += sections[n]->size;
10367     }
10368
10369   free (sections);
10370   return TRUE;
10371 }
10372
10373 static void
10374 elf_final_link_free (bfd *obfd, struct elf_final_link_info *flinfo)
10375 {
10376   asection *o;
10377
10378   if (flinfo->symstrtab != NULL)
10379     _bfd_stringtab_free (flinfo->symstrtab);
10380   if (flinfo->contents != NULL)
10381     free (flinfo->contents);
10382   if (flinfo->external_relocs != NULL)
10383     free (flinfo->external_relocs);
10384   if (flinfo->internal_relocs != NULL)
10385     free (flinfo->internal_relocs);
10386   if (flinfo->external_syms != NULL)
10387     free (flinfo->external_syms);
10388   if (flinfo->locsym_shndx != NULL)
10389     free (flinfo->locsym_shndx);
10390   if (flinfo->internal_syms != NULL)
10391     free (flinfo->internal_syms);
10392   if (flinfo->indices != NULL)
10393     free (flinfo->indices);
10394   if (flinfo->sections != NULL)
10395     free (flinfo->sections);
10396   if (flinfo->symbuf != NULL)
10397     free (flinfo->symbuf);
10398   if (flinfo->symshndxbuf != NULL)
10399     free (flinfo->symshndxbuf);
10400   for (o = obfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10401     {
10402       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10403       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rel.hashes != NULL)
10404         free (esdo->rel.hashes);
10405       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rela.hashes != NULL)
10406         free (esdo->rela.hashes);
10407     }
10408 }
10409
10410 /* Do the final step of an ELF link.  */
10411
10412 bfd_boolean
10413 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
10414 {
10415   bfd_boolean dynamic;
10416   bfd_boolean emit_relocs;
10417   bfd *dynobj;
10418   struct elf_final_link_info flinfo;
10419   asection *o;
10420   struct bfd_link_order *p;
10421   bfd *sub;
10422   bfd_size_type max_contents_size;
10423   bfd_size_type max_external_reloc_size;
10424   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
10425   bfd_size_type max_sym_count;
10426   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
10427   file_ptr off;
10428   Elf_Internal_Sym elfsym;
10429   unsigned int i;
10430   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10431   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
10432   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
10433   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10434   struct elf_outext_info eoinfo;
10435   bfd_boolean merged;
10436   size_t relativecount = 0;
10437   asection *reldyn = 0;
10438   bfd_size_type amt;
10439   asection *attr_section = NULL;
10440   bfd_vma attr_size = 0;
10441   const char *std_attrs_section;
10442
10443   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
10444     return FALSE;
10445
10446   if (info->shared)
10447     abfd->flags |= DYNAMIC;
10448
10449   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
10450   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10451
10452   emit_relocs = (info->relocatable
10453                  || info->emitrelocations);
10454
10455   flinfo.info = info;
10456   flinfo.output_bfd = abfd;
10457   flinfo.symstrtab = _bfd_elf_stringtab_init ();
10458   if (flinfo.symstrtab == NULL)
10459     return FALSE;
10460
10461   if (! dynamic)
10462     {
10463       flinfo.dynsym_sec = NULL;
10464       flinfo.hash_sec = NULL;
10465       flinfo.symver_sec = NULL;
10466     }
10467   else
10468     {
10469       flinfo.dynsym_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynsym");
10470       flinfo.hash_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
10471       /* Note that dynsym_sec can be NULL (on VMS).  */
10472       flinfo.symver_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
10473       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
10474     }
10475
10476   flinfo.contents = NULL;
10477   flinfo.external_relocs = NULL;
10478   flinfo.internal_relocs = NULL;
10479   flinfo.external_syms = NULL;
10480   flinfo.locsym_shndx = NULL;
10481   flinfo.internal_syms = NULL;
10482   flinfo.indices = NULL;
10483   flinfo.sections = NULL;
10484   flinfo.symbuf = NULL;
10485   flinfo.symshndxbuf = NULL;
10486   flinfo.symbuf_count = 0;
10487   flinfo.shndxbuf_size = 0;
10488   flinfo.filesym_count = 0;
10489
10490   /* The object attributes have been merged.  Remove the input
10491      sections from the link, and set the contents of the output
10492      secton.  */
10493   std_attrs_section = get_elf_backend_data (abfd)->obj_attrs_section;
10494   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10495     {
10496       if ((std_attrs_section && strcmp (o->name, std_attrs_section) == 0)
10497           || strcmp (o->name, ".gnu.attributes") == 0)
10498         {
10499           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10500             {
10501               asection *input_section;
10502
10503               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10504                 continue;
10505               input_section = p->u.indirect.section;
10506               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10507                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10508               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10509             }
10510
10511           attr_size = bfd_elf_obj_attr_size (abfd);
10512           if (attr_size)
10513             {
10514               bfd_set_section_size (abfd, o, attr_size);
10515               attr_section = o;
10516               /* Skip this section later on.  */
10517               o->map_head.link_order = NULL;
10518             }
10519           else
10520             o->flags |= SEC_EXCLUDE;
10521         }
10522     }
10523
10524   /* Count up the number of relocations we will output for each output
10525      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
10526      also figure out some maximum sizes.  */
10527   max_contents_size = 0;
10528   max_external_reloc_size = 0;
10529   max_internal_reloc_count = 0;
10530   max_sym_count = 0;
10531   max_sym_shndx_count = 0;
10532   merged = FALSE;
10533   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10534     {
10535       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10536       o->reloc_count = 0;
10537
10538       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10539         {
10540           unsigned int reloc_count = 0;
10541           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
10542
10543           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10544               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10545             reloc_count = 1;
10546           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10547             {
10548               asection *sec;
10549
10550               sec = p->u.indirect.section;
10551               esdi = elf_section_data (sec);
10552
10553               /* Mark all sections which are to be included in the
10554                  link.  This will normally be every section.  We need
10555                  to do this so that we can identify any sections which
10556                  the linker has decided to not include.  */
10557               sec->linker_mark = TRUE;
10558
10559               if (sec->flags & SEC_MERGE)
10560                 merged = TRUE;
10561
10562               if (esdo->this_hdr.sh_type == SHT_REL
10563                   || esdo->this_hdr.sh_type == SHT_RELA)
10564                 /* Some backends use reloc_count in relocation sections
10565                    to count particular types of relocs.  Of course,
10566                    reloc sections themselves can't have relocations.  */
10567                 reloc_count = 0;
10568               else if (info->relocatable || info->emitrelocations)
10569                 reloc_count = sec->reloc_count;
10570               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
10571                 reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (info, sec);
10572
10573               if (sec->rawsize > max_contents_size)
10574                 max_contents_size = sec->rawsize;
10575               if (sec->size > max_contents_size)
10576                 max_contents_size = sec->size;
10577
10578               /* We are interested in just local symbols, not all
10579                  symbols.  */
10580               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
10581                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
10582                 {
10583                   size_t sym_count;
10584
10585                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
10586                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
10587                                  / bed->s->sizeof_sym);
10588                   else
10589                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
10590
10591                   if (sym_count > max_sym_count)
10592                     max_sym_count = sym_count;
10593
10594                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
10595                       && elf_symtab_shndx (sec->owner) != 0)
10596                     max_sym_shndx_count = sym_count;
10597
10598                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
10599                     {
10600                       size_t ext_size = 0;
10601
10602                       if (esdi->rel.hdr != NULL)
10603                         ext_size = esdi->rel.hdr->sh_size;
10604                       if (esdi->rela.hdr != NULL)
10605                         ext_size += esdi->rela.hdr->sh_size;
10606
10607                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
10608                         max_external_reloc_size = ext_size;
10609                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
10610                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
10611                     }
10612                 }
10613             }
10614
10615           if (reloc_count == 0)
10616             continue;
10617
10618           o->reloc_count += reloc_count;
10619
10620           if (p->type == bfd_indirect_link_order
10621               && (info->relocatable || info->emitrelocations))
10622             {
10623               if (esdi->rel.hdr)
10624                 esdo->rel.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr);
10625               if (esdi->rela.hdr)
10626                 esdo->rela.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rela.hdr);
10627             }
10628           else
10629             {
10630               if (o->use_rela_p)
10631                 esdo->rela.count += reloc_count;
10632               else
10633                 esdo->rel.count += reloc_count;
10634             }
10635         }
10636
10637       if (o->reloc_count > 0)
10638         o->flags |= SEC_RELOC;
10639       else
10640         {
10641           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
10642              set it (this is probably a bug) and if it is set
10643              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
10644           o->flags &=~ SEC_RELOC;
10645         }
10646
10647       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
10648          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
10649          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
10650          sections are handled correctly.  */
10651       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
10652           && ! o->user_set_vma)
10653         o->vma = 0;
10654     }
10655
10656   if (! info->relocatable && merged)
10657     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
10658                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
10659
10660   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
10661      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
10662      to create a symbol table.  */
10663   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip == strip_all ? 0 : 1;
10664   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
10665   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
10666     goto error_return;
10667
10668   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
10669   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10670     {
10671       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10672       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
10673         {
10674           if (esdo->rel.hdr
10675               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rel)))
10676             goto error_return;
10677
10678           if (esdo->rela.hdr
10679               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rela)))
10680             goto error_return;
10681         }
10682
10683       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
10684          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
10685       esdo->rel.count = 0;
10686       esdo->rela.count = 0;
10687     }
10688
10689   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
10690
10691   /* We have now assigned file positions for all the sections except
10692      .symtab and .strtab.  We start the .symtab section at the current
10693      file position, and write directly to it.  We build the .strtab
10694      section in memory.  */
10695   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
10696   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
10697   /* sh_name is set in prep_headers.  */
10698   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
10699   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
10700   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
10701   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
10702   /* sh_info is set below.  */
10703   /* sh_offset is set just below.  */
10704   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
10705
10706   off = elf_next_file_pos (abfd);
10707   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
10708
10709   /* Note that at this point elf_next_file_pos (abfd) is
10710      incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
10711      We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
10712
10713   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
10714      continuously seeking to the right position in the file.  */
10715   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
10716     flinfo.symbuf_size = 20;
10717   else
10718     flinfo.symbuf_size = max_sym_count;
10719   amt = flinfo.symbuf_size;
10720   amt *= bed->s->sizeof_sym;
10721   flinfo.symbuf = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
10722   if (flinfo.symbuf == NULL)
10723     goto error_return;
10724   if (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF))
10725     {
10726       /* Wild guess at number of output symbols.  realloc'd as needed.  */
10727       amt = 2 * max_sym_count + elf_numsections (abfd) + 1000;
10728       flinfo.shndxbuf_size = amt;
10729       amt *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10730       flinfo.symshndxbuf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_zmalloc (amt);
10731       if (flinfo.symshndxbuf == NULL)
10732         goto error_return;
10733     }
10734
10735   /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
10736      dummy symbol.  */
10737   if (info->strip != strip_all
10738       || emit_relocs)
10739     {
10740       elfsym.st_value = 0;
10741       elfsym.st_size = 0;
10742       elfsym.st_info = 0;
10743       elfsym.st_other = 0;
10744       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
10745       elfsym.st_target_internal = 0;
10746       if (elf_link_output_sym (&flinfo, NULL, &elfsym, bfd_und_section_ptr,
10747                                NULL) != 1)
10748         goto error_return;
10749     }
10750
10751   /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
10752      discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
10753      symbols have no names.  We store the index of each one in the
10754      index field of the section, so that we can find it again when
10755      outputting relocs.  */
10756   if (info->strip != strip_all
10757       || emit_relocs)
10758     {
10759       elfsym.st_size = 0;
10760       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
10761       elfsym.st_other = 0;
10762       elfsym.st_value = 0;
10763       elfsym.st_target_internal = 0;
10764       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
10765         {
10766           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
10767           if (o != NULL)
10768             {
10769               o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
10770               elfsym.st_shndx = i;
10771               if (!info->relocatable)
10772                 elfsym.st_value = o->vma;
10773               if (elf_link_output_sym (&flinfo, NULL, &elfsym, o, NULL) != 1)
10774                 goto error_return;
10775             }
10776         }
10777     }
10778
10779   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
10780      files.  */
10781   if (max_contents_size != 0)
10782     {
10783       flinfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
10784       if (flinfo.contents == NULL)
10785         goto error_return;
10786     }
10787
10788   if (max_external_reloc_size != 0)
10789     {
10790       flinfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
10791       if (flinfo.external_relocs == NULL)
10792         goto error_return;
10793     }
10794
10795   if (max_internal_reloc_count != 0)
10796     {
10797       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10798       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
10799       flinfo.internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
10800       if (flinfo.internal_relocs == NULL)
10801         goto error_return;
10802     }
10803
10804   if (max_sym_count != 0)
10805     {
10806       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
10807       flinfo.external_syms = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
10808       if (flinfo.external_syms == NULL)
10809         goto error_return;
10810
10811       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
10812       flinfo.internal_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (amt);
10813       if (flinfo.internal_syms == NULL)
10814         goto error_return;
10815
10816       amt = max_sym_count * sizeof (long);
10817       flinfo.indices = (long int *) bfd_malloc (amt);
10818       if (flinfo.indices == NULL)
10819         goto error_return;
10820
10821       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
10822       flinfo.sections = (asection **) bfd_malloc (amt);
10823       if (flinfo.sections == NULL)
10824         goto error_return;
10825     }
10826
10827   if (max_sym_shndx_count != 0)
10828     {
10829       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10830       flinfo.locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
10831       if (flinfo.locsym_shndx == NULL)
10832         goto error_return;
10833     }
10834
10835   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
10836     {
10837       bfd_vma base, end = 0;
10838       asection *sec;
10839
10840       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
10841            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
10842            sec = sec->next)
10843         {
10844           bfd_size_type size = sec->size;
10845
10846           if (size == 0
10847               && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
10848             {
10849               struct bfd_link_order *ord = sec->map_tail.link_order;
10850
10851               if (ord != NULL)
10852                 size = ord->offset + ord->size;
10853             }
10854           end = sec->vma + size;
10855         }
10856       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
10857       /* Only align end of TLS section if static TLS doesn't have special
10858          alignment requirements.  */
10859       if (bed->static_tls_alignment == 1)
10860         end = align_power (end,
10861                            elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
10862       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
10863     }
10864
10865   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
10866   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10867     {
10868       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
10869         return FALSE;
10870     }
10871
10872   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
10873      must have the local symbols available when we do the relocations.
10874      Since we would rather only read the local symbols once, and we
10875      would rather not keep them in memory, we handle all the
10876      relocations for a single input file at the same time.
10877
10878      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
10879      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
10880      indices precede the global symbol indices.  This means that when
10881      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
10882      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
10883      finished examining all the local symbols to see which ones we are
10884      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
10885      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
10886      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
10887      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
10888      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
10889      we could write the relocs out and then read them again; I don't
10890      know how bad the memory loss will be.  */
10891
10892   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
10893     sub->output_has_begun = FALSE;
10894   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10895     {
10896       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10897         {
10898           if (p->type == bfd_indirect_link_order
10899               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
10900                   == bfd_target_elf_flavour)
10901               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
10902             {
10903               if (! sub->output_has_begun)
10904                 {
10905                   if (! elf_link_input_bfd (&flinfo, sub))
10906                     goto error_return;
10907                   sub->output_has_begun = TRUE;
10908                 }
10909             }
10910           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10911                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10912             {
10913               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
10914                 goto error_return;
10915             }
10916           else
10917             {
10918               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
10919                 {
10920                   if (p->type == bfd_indirect_link_order
10921                       && (bfd_get_flavour (sub)
10922                           == bfd_target_elf_flavour)
10923                       && (elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS]
10924                           != bed->s->elfclass))
10925                     {
10926                       const char *iclass, *oclass;
10927
10928                       if (bed->s->elfclass == ELFCLASS64)
10929                         {
10930                           iclass = "ELFCLASS32";
10931                           oclass = "ELFCLASS64";
10932                         }
10933                       else
10934                         {
10935                           iclass = "ELFCLASS64";
10936                           oclass = "ELFCLASS32";
10937                         }
10938
10939                       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
10940                       (*_bfd_error_handler)
10941                         (_("%B: file class %s incompatible with %s"),
10942                          sub, iclass, oclass);
10943                     }
10944
10945                   goto error_return;
10946                 }
10947             }
10948         }
10949     }
10950
10951   /* Free symbol buffer if needed.  */
10952   if (!info->reduce_memory_overheads)
10953     {
10954       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
10955         if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10956             && elf_tdata (sub)->symbuf)
10957           {
10958             free (elf_tdata (sub)->symbuf);
10959             elf_tdata (sub)->symbuf = NULL;
10960           }
10961     }
10962
10963   /* Output any global symbols that got converted to local in a
10964      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
10965      separate step since ELF requires all local symbols to appear
10966      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
10967      some global symbols were, in fact, converted to become local.
10968      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
10969   eoinfo.failed = FALSE;
10970   eoinfo.flinfo = &flinfo;
10971   eoinfo.localsyms = TRUE;
10972   eoinfo.need_second_pass = FALSE;
10973   eoinfo.second_pass = FALSE;
10974   eoinfo.file_sym_done = FALSE;
10975   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
10976   if (eoinfo.failed)
10977     return FALSE;
10978
10979   if (eoinfo.need_second_pass)
10980     {
10981       eoinfo.second_pass = TRUE;
10982       bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
10983       if (eoinfo.failed)
10984         return FALSE;
10985     }
10986
10987   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
10988      table, do it now.  */
10989   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
10990     {
10991       typedef int (*out_sym_func)
10992         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
10993          struct elf_link_hash_entry *);
10994
10995       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
10996              (abfd, info, &flinfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
10997         return FALSE;
10998     }
10999
11000   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
11001      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
11002      can, we still need to deal with those global symbols that got
11003      converted to local in a version script.  */
11004
11005   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
11006   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
11007
11008   if (dynamic
11009       && flinfo.dynsym_sec != NULL
11010       && flinfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
11011     {
11012       Elf_Internal_Sym sym;
11013       bfd_byte *dynsym = flinfo.dynsym_sec->contents;
11014       long last_local = 0;
11015
11016       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
11017       if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
11018         {
11019           asection *s;
11020
11021           sym.st_size = 0;
11022           sym.st_name = 0;
11023           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
11024           sym.st_other = 0;
11025           sym.st_target_internal = 0;
11026
11027           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
11028             {
11029               int indx;
11030               bfd_byte *dest;
11031               long dynindx;
11032
11033               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
11034               if (dynindx <= 0)
11035                 continue;
11036               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
11037               BFD_ASSERT (indx > 0);
11038               sym.st_shndx = indx;
11039               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11040                 return FALSE;
11041               sym.st_value = s->vma;
11042               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11043               if (last_local < dynindx)
11044                 last_local = dynindx;
11045               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11046             }
11047         }
11048
11049       /* Write out the local dynsyms.  */
11050       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
11051         {
11052           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
11053           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
11054             {
11055               asection *s;
11056               bfd_byte *dest;
11057
11058               /* Copy the internal symbol and turn off visibility.
11059                  Note that we saved a word of storage and overwrote
11060                  the original st_name with the dynstr_index.  */
11061               sym = e->isym;
11062               sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
11063
11064               s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
11065                                               e->isym.st_shndx);
11066               if (s != NULL)
11067                 {
11068                   sym.st_shndx =
11069                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
11070                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11071                     return FALSE;
11072                   sym.st_value = (s->output_section->vma
11073                                   + s->output_offset
11074                                   + e->isym.st_value);
11075                 }
11076
11077               if (last_local < e->dynindx)
11078                 last_local = e->dynindx;
11079
11080               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11081               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11082             }
11083         }
11084
11085       elf_section_data (flinfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
11086         last_local + 1;
11087     }
11088
11089   /* We get the global symbols from the hash table.  */
11090   eoinfo.failed = FALSE;
11091   eoinfo.localsyms = FALSE;
11092   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11093   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11094   if (eoinfo.failed)
11095     return FALSE;
11096
11097   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
11098      table, do it now.  */
11099   if (bed->elf_backend_output_arch_syms)
11100     {
11101       typedef int (*out_sym_func)
11102         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11103          struct elf_link_hash_entry *);
11104
11105       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
11106              (abfd, info, &flinfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
11107         return FALSE;
11108     }
11109
11110   /* Flush all symbols to the file.  */
11111   if (! elf_link_flush_output_syms (&flinfo, bed))
11112     return FALSE;
11113
11114   /* Now we know the size of the symtab section.  */
11115   off += symtab_hdr->sh_size;
11116
11117   symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
11118   if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
11119     {
11120       symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
11121       symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11122       symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11123       amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11124       symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
11125
11126       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
11127                                                        off, TRUE);
11128
11129       if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11130           || (bfd_bwrite (flinfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
11131         return FALSE;
11132     }
11133
11134
11135   /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
11136      section.  */
11137   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
11138   /* sh_name was set in prep_headers.  */
11139   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
11140   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
11141   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
11142   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (flinfo.symstrtab);
11143   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
11144   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
11145   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
11146   /* sh_offset is set just below.  */
11147   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
11148
11149   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr, off, TRUE);
11150   elf_next_file_pos (abfd) = off;
11151
11152   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
11153     {
11154       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11155           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, flinfo.symstrtab))
11156         return FALSE;
11157     }
11158
11159   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
11160   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11161     {
11162       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11163       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
11164         continue;
11165
11166       if (esdo->rel.hdr != NULL)
11167         elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rel);
11168       if (esdo->rela.hdr != NULL)
11169         elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rela);
11170
11171       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
11172          trying to swap the relocs out itself.  */
11173       o->reloc_count = 0;
11174     }
11175
11176   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
11177     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
11178
11179   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
11180      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
11181   if (dynamic)
11182     {
11183       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11184
11185       /* Fix up .dynamic entries.  */
11186       o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11187       BFD_ASSERT (o != NULL);
11188
11189       dyncon = o->contents;
11190       dynconend = o->contents + o->size;
11191       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11192         {
11193           Elf_Internal_Dyn dyn;
11194           const char *name;
11195           unsigned int type;
11196
11197           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11198
11199           switch (dyn.d_tag)
11200             {
11201             default:
11202               continue;
11203             case DT_NULL:
11204               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
11205                 {
11206                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
11207                     {
11208                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
11209                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
11210                     default: continue;
11211                     }
11212                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
11213                   relativecount = 0;
11214                   break;
11215                 }
11216               continue;
11217
11218             case DT_INIT:
11219               name = info->init_function;
11220               goto get_sym;
11221             case DT_FINI:
11222               name = info->fini_function;
11223             get_sym:
11224               {
11225                 struct elf_link_hash_entry *h;
11226
11227                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
11228                                           FALSE, FALSE, TRUE);
11229                 if (h != NULL
11230                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11231                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
11232                   {
11233                     dyn.d_un.d_ptr = h->root.u.def.value;
11234                     o = h->root.u.def.section;
11235                     if (o->output_section != NULL)
11236                       dyn.d_un.d_ptr += (o->output_section->vma
11237                                          + o->output_offset);
11238                     else
11239                       {
11240                         /* The symbol is imported from another shared
11241                            library and does not apply to this one.  */
11242                         dyn.d_un.d_ptr = 0;
11243                       }
11244                     break;
11245                   }
11246               }
11247               continue;
11248
11249             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
11250               name = ".preinit_array";
11251               goto get_size;
11252             case DT_INIT_ARRAYSZ:
11253               name = ".init_array";
11254               goto get_size;
11255             case DT_FINI_ARRAYSZ:
11256               name = ".fini_array";
11257             get_size:
11258               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11259               if (o == NULL)
11260                 {
11261                   (*_bfd_error_handler)
11262                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11263                   goto error_return;
11264                 }
11265               if (o->size == 0)
11266                 (*_bfd_error_handler)
11267                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
11268               dyn.d_un.d_val = o->size;
11269               break;
11270
11271             case DT_PREINIT_ARRAY:
11272               name = ".preinit_array";
11273               goto get_vma;
11274             case DT_INIT_ARRAY:
11275               name = ".init_array";
11276               goto get_vma;
11277             case DT_FINI_ARRAY:
11278               name = ".fini_array";
11279               goto get_vma;
11280
11281             case DT_HASH:
11282               name = ".hash";
11283               goto get_vma;
11284             case DT_GNU_HASH:
11285               name = ".gnu.hash";
11286               goto get_vma;
11287             case DT_STRTAB:
11288               name = ".dynstr";
11289               goto get_vma;
11290             case DT_SYMTAB:
11291               name = ".dynsym";
11292               goto get_vma;
11293             case DT_VERDEF:
11294               name = ".gnu.version_d";
11295               goto get_vma;
11296             case DT_VERNEED:
11297               name = ".gnu.version_r";
11298               goto get_vma;
11299             case DT_VERSYM:
11300               name = ".gnu.version";
11301             get_vma:
11302               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11303               if (o == NULL)
11304                 {
11305                   (*_bfd_error_handler)
11306                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11307                   goto error_return;
11308                 }
11309               if (elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE)
11310                 {
11311                   (*_bfd_error_handler)
11312                     (_("warning: section '%s' is being made into a note"), name);
11313                   bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
11314                   goto error_return;
11315                 }
11316               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
11317               break;
11318
11319             case DT_REL:
11320             case DT_RELA:
11321             case DT_RELSZ:
11322             case DT_RELASZ:
11323               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
11324                 type = SHT_REL;
11325               else
11326                 type = SHT_RELA;
11327               dyn.d_un.d_val = 0;
11328               dyn.d_un.d_ptr = 0;
11329               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
11330                 {
11331                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
11332
11333                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
11334                   if (hdr->sh_type == type
11335                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
11336                     {
11337                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
11338                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
11339                       else
11340                         {
11341                           if (dyn.d_un.d_ptr == 0
11342                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_ptr)
11343                             dyn.d_un.d_ptr = hdr->sh_addr;
11344                         }
11345                     }
11346                 }
11347               break;
11348             }
11349           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
11350         }
11351     }
11352
11353   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
11354   if (dynobj != NULL)
11355     {
11356       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
11357         goto error_return;
11358
11359       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
11360       if (((info->warn_shared_textrel && info->shared)
11361            || info->error_textrel)
11362           && (o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic")) != NULL)
11363         {
11364           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11365
11366           dyncon = o->contents;
11367           dynconend = o->contents + o->size;
11368           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11369             {
11370               Elf_Internal_Dyn dyn;
11371
11372               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11373
11374               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
11375                 {
11376                   if (info->error_textrel)
11377                     info->callbacks->einfo
11378                       (_("%P%X: read-only segment has dynamic relocations.\n"));
11379                   else
11380                     info->callbacks->einfo
11381                       (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"));
11382                   break;
11383                 }
11384             }
11385         }
11386
11387       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
11388         {
11389           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
11390               || o->size == 0
11391               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
11392             continue;
11393           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
11394             {
11395               /* At this point, we are only interested in sections
11396                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
11397               continue;
11398             }
11399           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
11400             continue;
11401           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
11402             continue;
11403           if (strcmp (o->name, ".dynstr") != 0)
11404             {
11405               /* FIXME: octets_per_byte.  */
11406               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
11407                                               o->contents,
11408                                               (file_ptr) o->output_offset,
11409                                               o->size))
11410                 goto error_return;
11411             }
11412           else
11413             {
11414               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
11415                  stringtab.  */
11416               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
11417               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
11418                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
11419                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
11420                 goto error_return;
11421             }
11422         }
11423     }
11424
11425   if (info->relocatable)
11426     {
11427       bfd_boolean failed = FALSE;
11428
11429       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
11430       if (failed)
11431         goto error_return;
11432     }
11433
11434   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
11435   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
11436     {
11437       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
11438         goto error_return;
11439     }
11440
11441   if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
11442     goto error_return;
11443
11444   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
11445
11446   elf_linker (abfd) = TRUE;
11447
11448   if (attr_section)
11449     {
11450       bfd_byte *contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (attr_size);
11451       if (contents == NULL)
11452         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
11453       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
11454       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
11455       free (contents);
11456     }
11457
11458   return TRUE;
11459
11460  error_return:
11461   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
11462   return FALSE;
11463 }
11464 \f
11465 /* Initialize COOKIE for input bfd ABFD.  */
11466
11467 static bfd_boolean
11468 init_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11469                    struct bfd_link_info *info, bfd *abfd)
11470 {
11471   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11472   const struct elf_backend_data *bed;
11473
11474   bed = get_elf_backend_data (abfd);
11475   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11476
11477   cookie->abfd = abfd;
11478   cookie->sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11479   cookie->bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
11480   if (cookie->bad_symtab)
11481     {
11482       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11483       cookie->extsymoff = 0;
11484     }
11485   else
11486     {
11487       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
11488       cookie->extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
11489     }
11490
11491   if (bed->s->arch_size == 32)
11492     cookie->r_sym_shift = 8;
11493   else
11494     cookie->r_sym_shift = 32;
11495
11496   cookie->locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
11497   if (cookie->locsyms == NULL && cookie->locsymcount != 0)
11498     {
11499       cookie->locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
11500                                               cookie->locsymcount, 0,
11501                                               NULL, NULL, NULL);
11502       if (cookie->locsyms == NULL)
11503         {
11504           info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
11505           return FALSE;
11506         }
11507       if (info->keep_memory)
11508         symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) cookie->locsyms;
11509     }
11510   return TRUE;
11511 }
11512
11513 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie, if appropriate.  */
11514
11515 static void
11516 fini_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie, bfd *abfd)
11517 {
11518   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11519
11520   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11521   if (cookie->locsyms != NULL
11522       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie->locsyms)
11523     free (cookie->locsyms);
11524 }
11525
11526 /* Initialize the relocation information in COOKIE for input section SEC
11527    of input bfd ABFD.  */
11528
11529 static bfd_boolean
11530 init_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11531                         struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
11532                         asection *sec)
11533 {
11534   const struct elf_backend_data *bed;
11535
11536   if (sec->reloc_count == 0)
11537     {
11538       cookie->rels = NULL;
11539       cookie->relend = NULL;
11540     }
11541   else
11542     {
11543       bed = get_elf_backend_data (abfd);
11544
11545       cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
11546                                                 info->keep_memory);
11547       if (cookie->rels == NULL)
11548         return FALSE;
11549       cookie->rel = cookie->rels;
11550       cookie->relend = (cookie->rels
11551                         + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
11552     }
11553   cookie->rel = cookie->rels;
11554   return TRUE;
11555 }
11556
11557 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_rels,
11558    if appropriate.  */
11559
11560 static void
11561 fini_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11562                         asection *sec)
11563 {
11564   if (cookie->rels && elf_section_data (sec)->relocs != cookie->rels)
11565     free (cookie->rels);
11566 }
11567
11568 /* Initialize the whole of COOKIE for input section SEC.  */
11569
11570 static bfd_boolean
11571 init_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11572                                struct bfd_link_info *info,
11573                                asection *sec)
11574 {
11575   if (!init_reloc_cookie (cookie, info, sec->owner))
11576     goto error1;
11577   if (!init_reloc_cookie_rels (cookie, info, sec->owner, sec))
11578     goto error2;
11579   return TRUE;
11580
11581  error2:
11582   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11583  error1:
11584   return FALSE;
11585 }
11586
11587 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_for_section,
11588    if appropriate.  */
11589
11590 static void
11591 fini_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11592                                asection *sec)
11593 {
11594   fini_reloc_cookie_rels (cookie, sec);
11595   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11596 }
11597 \f
11598 /* Garbage collect unused sections.  */
11599
11600 /* Default gc_mark_hook.  */
11601
11602 asection *
11603 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
11604                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
11605                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
11606                        struct elf_link_hash_entry *h,
11607                        Elf_Internal_Sym *sym)
11608 {
11609   const char *sec_name;
11610
11611   if (h != NULL)
11612     {
11613       switch (h->root.type)
11614         {
11615         case bfd_link_hash_defined:
11616         case bfd_link_hash_defweak:
11617           return h->root.u.def.section;
11618
11619         case bfd_link_hash_common:
11620           return h->root.u.c.p->section;
11621
11622         case bfd_link_hash_undefined:
11623         case bfd_link_hash_undefweak:
11624           /* To work around a glibc bug, keep all XXX input sections
11625              when there is an as yet undefined reference to __start_XXX
11626              or __stop_XXX symbols.  The linker will later define such
11627              symbols for orphan input sections that have a name
11628              representable as a C identifier.  */
11629           if (strncmp (h->root.root.string, "__start_", 8) == 0)
11630             sec_name = h->root.root.string + 8;
11631           else if (strncmp (h->root.root.string, "__stop_", 7) == 0)
11632             sec_name = h->root.root.string + 7;
11633           else
11634             sec_name = NULL;
11635
11636           if (sec_name && *sec_name != '\0')
11637             {
11638               bfd *i;
11639
11640               for (i = info->input_bfds; i; i = i->link.next)
11641                 {
11642                   sec = bfd_get_section_by_name (i, sec_name);
11643                   if (sec)
11644                     sec->flags |= SEC_KEEP;
11645                 }
11646             }
11647           break;
11648
11649         default:
11650           break;
11651         }
11652     }
11653   else
11654     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
11655
11656   return NULL;
11657 }
11658
11659 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11660    a section we've decided to keep.  Return the section that contains
11661    the relocation symbol, or NULL if no section contains it.  */
11662
11663 asection *
11664 _bfd_elf_gc_mark_rsec (struct bfd_link_info *info, asection *sec,
11665                        elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11666                        struct elf_reloc_cookie *cookie)
11667 {
11668   unsigned long r_symndx;
11669   struct elf_link_hash_entry *h;
11670
11671   r_symndx = cookie->rel->r_info >> cookie->r_sym_shift;
11672   if (r_symndx == STN_UNDEF)
11673     return NULL;
11674
11675   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
11676       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
11677     {
11678       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
11679       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
11680              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11681         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11682       h->mark = 1;
11683       /* If this symbol is weak and there is a non-weak definition, we
11684          keep the non-weak definition because many backends put
11685          dynamic reloc info on the non-weak definition for code
11686          handling copy relocs.  */
11687       if (h->u.weakdef != NULL)
11688         h->u.weakdef->mark = 1;
11689       return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, h, NULL);
11690     }
11691
11692   return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, NULL,
11693                           &cookie->locsyms[r_symndx]);
11694 }
11695
11696 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11697    a section we've decided to keep.  Mark the section that contains
11698    the relocation symbol.  */
11699
11700 bfd_boolean
11701 _bfd_elf_gc_mark_reloc (struct bfd_link_info *info,
11702                         asection *sec,
11703                         elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11704                         struct elf_reloc_cookie *cookie)
11705 {
11706   asection *rsec;
11707
11708   rsec = _bfd_elf_gc_mark_rsec (info, sec, gc_mark_hook, cookie);
11709   if (rsec && !rsec->gc_mark)
11710     {
11711       if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour
11712           || (rsec->owner->flags & DYNAMIC) != 0)
11713         rsec->gc_mark = 1;
11714       else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
11715         return FALSE;
11716     }
11717   return TRUE;
11718 }
11719
11720 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
11721    it and any sections in this section's group, and all the sections
11722    which define symbols to which it refers.  */
11723
11724 bfd_boolean
11725 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
11726                   asection *sec,
11727                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
11728 {
11729   bfd_boolean ret;
11730   asection *group_sec, *eh_frame;
11731
11732   sec->gc_mark = 1;
11733
11734   /* Mark all the sections in the group.  */
11735   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
11736   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
11737     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
11738       return FALSE;
11739
11740   /* Look through the section relocs.  */
11741   ret = TRUE;
11742   eh_frame = elf_eh_frame_section (sec->owner);
11743   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0
11744       && sec->reloc_count > 0
11745       && sec != eh_frame)
11746     {
11747       struct elf_reloc_cookie cookie;
11748
11749       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
11750         ret = FALSE;
11751       else
11752         {
11753           for (; cookie.rel < cookie.relend; cookie.rel++)
11754             if (!_bfd_elf_gc_mark_reloc (info, sec, gc_mark_hook, &cookie))
11755               {
11756                 ret = FALSE;
11757                 break;
11758               }
11759           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
11760         }
11761     }
11762
11763   if (ret && eh_frame && elf_fde_list (sec))
11764     {
11765       struct elf_reloc_cookie cookie;
11766
11767       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, eh_frame))
11768         ret = FALSE;
11769       else
11770         {
11771           if (!_bfd_elf_gc_mark_fdes (info, sec, eh_frame,
11772                                       gc_mark_hook, &cookie))
11773             ret = FALSE;
11774           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, eh_frame);
11775         }
11776     }
11777
11778   return ret;
11779 }
11780
11781 /* Keep debug and special sections.  */
11782
11783 bfd_boolean
11784 _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
11785                                  elf_gc_mark_hook_fn mark_hook ATTRIBUTE_UNUSED)
11786 {
11787   bfd *ibfd;
11788
11789   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
11790     {
11791       asection *isec;
11792       bfd_boolean some_kept;
11793       bfd_boolean debug_frag_seen;
11794
11795       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
11796         continue;
11797
11798       /* Ensure all linker created sections are kept,
11799          see if any other section is already marked,
11800          and note if we have any fragmented debug sections.  */
11801       debug_frag_seen = some_kept = FALSE;
11802       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
11803         {
11804           if ((isec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
11805             isec->gc_mark = 1;
11806           else if (isec->gc_mark)
11807             some_kept = TRUE;
11808
11809           if (debug_frag_seen == FALSE
11810               && (isec->flags & SEC_DEBUGGING)
11811               && CONST_STRNEQ (isec->name, ".debug_line."))
11812             debug_frag_seen = TRUE;
11813         }
11814
11815       /* If no section in this file will be kept, then we can
11816          toss out the debug and special sections.  */
11817       if (!some_kept)
11818         continue;
11819
11820       /* Keep debug and special sections like .comment when they are
11821          not part of a group, or when we have single-member groups.  */
11822       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
11823         if ((elf_next_in_group (isec) == NULL
11824              || elf_next_in_group (isec) == isec)
11825             && ((isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
11826                 || (isec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0))
11827           isec->gc_mark = 1;
11828
11829       if (! debug_frag_seen)
11830         continue;
11831
11832       /* Look for CODE sections which are going to be discarded,
11833          and find and discard any fragmented debug sections which
11834          are associated with that code section.  */
11835       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
11836         if ((isec->flags & SEC_CODE) != 0
11837             && isec->gc_mark == 0)
11838           {
11839             unsigned int ilen;
11840             asection *dsec;
11841
11842             ilen = strlen (isec->name);
11843
11844             /* Association is determined by the name of the debug section
11845                containing the name of the code section as a suffix.  For
11846                example .debug_line.text.foo is a debug section associated
11847                with .text.foo.  */
11848             for (dsec = ibfd->sections; dsec != NULL; dsec = dsec->next)
11849               {
11850                 unsigned int dlen;
11851
11852                 if (dsec->gc_mark == 0
11853                     || (dsec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
11854                   continue;
11855
11856                 dlen = strlen (dsec->name);
11857
11858                 if (dlen > ilen
11859                     && strncmp (dsec->name + (dlen - ilen),
11860                                 isec->name, ilen) == 0)
11861                   {
11862                     dsec->gc_mark = 0;
11863                     break;
11864                   }
11865               }
11866           }
11867     }
11868   return TRUE;
11869 }
11870
11871 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
11872
11873 struct elf_gc_sweep_symbol_info
11874 {
11875   struct bfd_link_info *info;
11876   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
11877                        bfd_boolean);
11878 };
11879
11880 static bfd_boolean
11881 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
11882 {
11883   if (!h->mark
11884       && (((h->root.type == bfd_link_hash_defined
11885             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11886            && !(h->def_regular
11887                 && h->root.u.def.section->gc_mark))
11888           || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
11889           || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
11890     {
11891       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf;
11892
11893       inf = (struct elf_gc_sweep_symbol_info *) data;
11894       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
11895       h->def_regular = 0;
11896       h->ref_regular = 0;
11897       h->ref_regular_nonweak = 0;
11898     }
11899
11900   return TRUE;
11901 }
11902
11903 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
11904
11905 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
11906   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
11907
11908 static bfd_boolean
11909 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11910 {
11911   bfd *sub;
11912   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11913   gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook = bed->gc_sweep_hook;
11914   unsigned long section_sym_count;
11915   struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
11916
11917   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
11918     {
11919       asection *o;
11920
11921       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
11922         continue;
11923
11924       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
11925         {
11926           /* When any section in a section group is kept, we keep all
11927              sections in the section group.  If the first member of
11928              the section group is excluded, we will also exclude the
11929              group section.  */
11930           if (o->flags & SEC_GROUP)
11931             {
11932               asection *first = elf_next_in_group (o);
11933               o->gc_mark = first->gc_mark;
11934             }
11935
11936           if (o->gc_mark)
11937             continue;
11938
11939           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
11940           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
11941             continue;
11942
11943           /* Since this is early in the link process, it is simple
11944              to remove a section from the output.  */
11945           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
11946
11947           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
11948             _bfd_error_handler (_("Removing unused section '%s' in file '%B'"), sub, o->name);
11949
11950           /* But we also have to update some of the relocation
11951              info we collected before.  */
11952           if (gc_sweep_hook
11953               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0
11954               && o->reloc_count != 0
11955               && !((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
11956                    && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
11957               && !bfd_is_abs_section (o->output_section))
11958             {
11959               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
11960               bfd_boolean r;
11961
11962               internal_relocs
11963                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
11964                                              info->keep_memory);
11965               if (internal_relocs == NULL)
11966                 return FALSE;
11967
11968               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
11969
11970               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
11971                 free (internal_relocs);
11972
11973               if (!r)
11974                 return FALSE;
11975             }
11976         }
11977     }
11978
11979   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
11980      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
11981      static symbol table as well?  */
11982   sweep_info.info = info;
11983   sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
11984   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
11985                           &sweep_info);
11986
11987   _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (abfd, info, &section_sym_count);
11988   return TRUE;
11989 }
11990
11991 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
11992    elf_link_hash_traverse.  */
11993
11994 static bfd_boolean
11995 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
11996 {
11997   /* Those that are not vtables.  */
11998   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
11999     return TRUE;
12000
12001   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
12002   if (h->vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
12003     return TRUE;
12004
12005   /* If we've already been done, exit.  */
12006   if (h->vtable->used && h->vtable->used[-1])
12007     return TRUE;
12008
12009   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
12010   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable->parent, okp);
12011
12012   if (h->vtable->used == NULL)
12013     {
12014       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
12015          parent's table.  */
12016       h->vtable->used = h->vtable->parent->vtable->used;
12017       h->vtable->size = h->vtable->parent->vtable->size;
12018     }
12019   else
12020     {
12021       size_t n;
12022       bfd_boolean *cu, *pu;
12023
12024       /* Or the parent's entries into ours.  */
12025       cu = h->vtable->used;
12026       cu[-1] = TRUE;
12027       pu = h->vtable->parent->vtable->used;
12028       if (pu != NULL)
12029         {
12030           const struct elf_backend_data *bed;
12031           unsigned int log_file_align;
12032
12033           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
12034           log_file_align = bed->s->log_file_align;
12035           n = h->vtable->parent->vtable->size >> log_file_align;
12036           while (n--)
12037             {
12038               if (*pu)
12039                 *cu = TRUE;
12040               pu++;
12041               cu++;
12042             }
12043         }
12044     }
12045
12046   return TRUE;
12047 }
12048
12049 static bfd_boolean
12050 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12051 {
12052   asection *sec;
12053   bfd_vma hstart, hend;
12054   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
12055   const struct elf_backend_data *bed;
12056   unsigned int log_file_align;
12057
12058   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
12059      well as those that are not loaded.  */
12060   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12061     return TRUE;
12062
12063   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12064               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
12065
12066   sec = h->root.u.def.section;
12067   hstart = h->root.u.def.value;
12068   hend = hstart + h->size;
12069
12070   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
12071   if (!relstart)
12072     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
12073   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
12074   log_file_align = bed->s->log_file_align;
12075
12076   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
12077
12078   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
12079     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
12080       {
12081         /* If the entry is in use, do nothing.  */
12082         if (h->vtable->used
12083             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable->size)
12084           {
12085             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
12086             if (h->vtable->used[entry])
12087               continue;
12088           }
12089         /* Otherwise, kill it.  */
12090         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
12091       }
12092
12093   return TRUE;
12094 }
12095
12096 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
12097    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
12098    referenced.  */
12099
12100 bfd_boolean
12101 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
12102 {
12103   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
12104   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
12105
12106   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12107        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12108       && (h->ref_dynamic
12109           || (h->def_regular
12110               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
12111               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN
12112               && (!info->executable
12113                   || info->export_dynamic
12114                   || (h->dynamic
12115                       && d != NULL
12116                       && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
12117               && (strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR) != NULL
12118                   || !bfd_hide_sym_by_version (info->version_info,
12119                                                h->root.root.string)))))
12120     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12121
12122   return TRUE;
12123 }
12124
12125 /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
12126    and the section containing the entry symbol.  */
12127
12128 void
12129 _bfd_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
12130 {
12131   struct bfd_sym_chain *sym;
12132
12133   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
12134     {
12135       struct elf_link_hash_entry *h;
12136
12137       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), sym->name,
12138                                 FALSE, FALSE, FALSE);
12139
12140       if (h != NULL
12141           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12142               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12143           && !bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section))
12144         h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12145     }
12146 }
12147
12148 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
12149
12150 bfd_boolean
12151 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12152 {
12153   bfd_boolean ok = TRUE;
12154   bfd *sub;
12155   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
12156   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12157   struct elf_link_hash_table *htab;
12158
12159   if (!bed->can_gc_sections
12160       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12161     {
12162       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
12163       return TRUE;
12164     }
12165
12166   bed->gc_keep (info);
12167   htab = elf_hash_table (info);
12168
12169   /* Try to parse each bfd's .eh_frame section.  Point elf_eh_frame_section
12170      at the .eh_frame section if we can mark the FDEs individually.  */
12171   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12172     {
12173       asection *sec;
12174       struct elf_reloc_cookie cookie;
12175
12176       sec = bfd_get_section_by_name (sub, ".eh_frame");
12177       while (sec && init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
12178         {
12179           _bfd_elf_parse_eh_frame (sub, info, sec, &cookie);
12180           if (elf_section_data (sec)->sec_info
12181               && (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12182             elf_eh_frame_section (sub) = sec;
12183           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
12184           sec = bfd_get_next_section_by_name (sec);
12185         }
12186     }
12187
12188   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
12189   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_propagate_vtable_entries_used, &ok);
12190   if (!ok)
12191     return FALSE;
12192
12193   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
12194   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs, &ok);
12195   if (!ok)
12196     return FALSE;
12197
12198   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
12199   if (htab->dynamic_sections_created)
12200     elf_link_hash_traverse (htab, bed->gc_mark_dynamic_ref, info);
12201
12202   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
12203   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
12204   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12205     {
12206       asection *o;
12207
12208       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
12209         continue;
12210
12211       /* Start at sections marked with SEC_KEEP (ref _bfd_elf_gc_keep).
12212          Also treat note sections as a root, if the section is not part
12213          of a group.  */
12214       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12215         if (!o->gc_mark
12216             && (o->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
12217             && ((o->flags & SEC_KEEP) != 0
12218                 || (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE
12219                     && elf_next_in_group (o) == NULL )))
12220           {
12221             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12222               return FALSE;
12223           }
12224     }
12225
12226   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
12227   bed->gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12228
12229   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
12230   return elf_gc_sweep (abfd, info);
12231 }
12232 \f
12233 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
12234
12235 bfd_boolean
12236 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
12237                              asection *sec,
12238                              struct elf_link_hash_entry *h,
12239                              bfd_vma offset)
12240 {
12241   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
12242   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
12243   bfd_size_type extsymcount;
12244   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12245
12246   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
12247      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
12248      this point.  */
12249   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12250   if (!elf_bad_symtab (abfd))
12251     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
12252
12253   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12254   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
12255
12256   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
12257      offset as the relocation.  */
12258   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
12259     {
12260       if ((child = *search) != NULL
12261           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
12262               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12263           && child->root.u.def.section == sec
12264           && child->root.u.def.value == offset)
12265         goto win;
12266     }
12267
12268   (*_bfd_error_handler) ("%B: %A+%lu: No symbol found for INHERIT",
12269                          abfd, sec, (unsigned long) offset);
12270   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
12271   return FALSE;
12272
12273  win:
12274   if (!child->vtable)
12275     {
12276       child->vtable = (struct elf_link_virtual_table_entry *)
12277           bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->vtable));
12278       if (!child->vtable)
12279         return FALSE;
12280     }
12281   if (!h)
12282     {
12283       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
12284          be that someone has defined a non-global vtable though, which
12285          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
12286          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
12287
12288       child->vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
12289     }
12290   else
12291     child->vtable->parent = h;
12292
12293   return TRUE;
12294 }
12295
12296 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
12297
12298 bfd_boolean
12299 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12300                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12301                            struct elf_link_hash_entry *h,
12302                            bfd_vma addend)
12303 {
12304   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12305   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
12306
12307   if (!h->vtable)
12308     {
12309       h->vtable = (struct elf_link_virtual_table_entry *)
12310           bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->vtable));
12311       if (!h->vtable)
12312         return FALSE;
12313     }
12314
12315   if (addend >= h->vtable->size)
12316     {
12317       size_t size, bytes, file_align;
12318       bfd_boolean *ptr = h->vtable->used;
12319
12320       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
12321          a zero size.  */
12322       file_align = 1 << log_file_align;
12323       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
12324         size = addend + file_align;
12325       else
12326         {
12327           size = h->size;
12328           if (addend >= size)
12329             {
12330               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
12331                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
12332               size = addend + file_align;
12333             }
12334         }
12335       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
12336
12337       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
12338          consolidation pass.  */
12339       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
12340
12341       if (ptr)
12342         {
12343           ptr = (bfd_boolean *) bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
12344
12345           if (ptr != NULL)
12346             {
12347               size_t oldbytes;
12348
12349               oldbytes = (((h->vtable->size >> log_file_align) + 1)
12350                           * sizeof (bfd_boolean));
12351               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
12352             }
12353         }
12354       else
12355         ptr = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (bytes);
12356
12357       if (ptr == NULL)
12358         return FALSE;
12359
12360       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
12361       h->vtable->used = ptr + 1;
12362       h->vtable->size = size;
12363     }
12364
12365   h->vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
12366
12367   return TRUE;
12368 }
12369
12370 /* Map an ELF section header flag to its corresponding string.  */
12371 typedef struct
12372 {
12373   char *flag_name;
12374   flagword flag_value;
12375 } elf_flags_to_name_table;
12376
12377 static elf_flags_to_name_table elf_flags_to_names [] =
12378 {
12379   { "SHF_WRITE", SHF_WRITE },
12380   { "SHF_ALLOC", SHF_ALLOC },
12381   { "SHF_EXECINSTR", SHF_EXECINSTR },
12382   { "SHF_MERGE", SHF_MERGE },
12383   { "SHF_STRINGS", SHF_STRINGS },
12384   { "SHF_INFO_LINK", SHF_INFO_LINK},
12385   { "SHF_LINK_ORDER", SHF_LINK_ORDER},
12386   { "SHF_OS_NONCONFORMING", SHF_OS_NONCONFORMING},
12387   { "SHF_GROUP", SHF_GROUP },
12388   { "SHF_TLS", SHF_TLS },
12389   { "SHF_MASKOS", SHF_MASKOS },
12390   { "SHF_EXCLUDE", SHF_EXCLUDE },
12391 };
12392
12393 /* Returns TRUE if the section is to be included, otherwise FALSE.  */
12394 bfd_boolean
12395 bfd_elf_lookup_section_flags (struct bfd_link_info *info,
12396                               struct flag_info *flaginfo,
12397                               asection *section)
12398 {
12399   const bfd_vma sh_flags = elf_section_flags (section);
12400
12401   if (!flaginfo->flags_initialized)
12402     {
12403       bfd *obfd = info->output_bfd;
12404       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
12405       struct flag_info_list *tf = flaginfo->flag_list;
12406       int with_hex = 0;
12407       int without_hex = 0;
12408
12409       for (tf = flaginfo->flag_list; tf != NULL; tf = tf->next)
12410         {
12411           unsigned i;
12412           flagword (*lookup) (char *);
12413
12414           lookup = bed->elf_backend_lookup_section_flags_hook;
12415           if (lookup != NULL)
12416             {
12417               flagword hexval = (*lookup) ((char *) tf->name);
12418
12419               if (hexval != 0)
12420                 {
12421                   if (tf->with == with_flags)
12422                     with_hex |= hexval;
12423                   else if (tf->with == without_flags)
12424                     without_hex |= hexval;
12425                   tf->valid = TRUE;
12426                   continue;
12427                 }
12428             }
12429           for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (elf_flags_to_names); ++i)
12430             {
12431               if (strcmp (tf->name, elf_flags_to_names[i].flag_name) == 0)
12432                 {
12433                   if (tf->with == with_flags)
12434                     with_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
12435                   else if (tf->with == without_flags)
12436                     without_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
12437                   tf->valid = TRUE;
12438                   break;
12439                 }
12440             }
12441           if (!tf->valid)
12442             {
12443               info->callbacks->einfo
12444                 (_("Unrecognized INPUT_SECTION_FLAG %s\n"), tf->name);
12445               return FALSE;
12446             }
12447         }
12448       flaginfo->flags_initialized = TRUE;
12449       flaginfo->only_with_flags |= with_hex;
12450       flaginfo->not_with_flags |= without_hex;
12451     }
12452
12453   if ((flaginfo->only_with_flags & sh_flags) != flaginfo->only_with_flags)
12454     return FALSE;
12455
12456   if ((flaginfo->not_with_flags & sh_flags) != 0)
12457     return FALSE;
12458
12459   return TRUE;
12460 }
12461
12462 struct alloc_got_off_arg {
12463   bfd_vma gotoff;
12464   struct bfd_link_info *info;
12465 };
12466
12467 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
12468    to real got offsets.  */
12469
12470 static bfd_boolean
12471 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
12472 {
12473   struct alloc_got_off_arg *gofarg = (struct alloc_got_off_arg *) arg;
12474   bfd *obfd = gofarg->info->output_bfd;
12475   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
12476
12477   if (h->got.refcount > 0)
12478     {
12479       h->got.offset = gofarg->gotoff;
12480       gofarg->gotoff += bed->got_elt_size (obfd, gofarg->info, h, NULL, 0);
12481     }
12482   else
12483     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
12484
12485   return TRUE;
12486 }
12487
12488 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
12489    we're done.  Should be called from final_link.  */
12490
12491 bfd_boolean
12492 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
12493                                         struct bfd_link_info *info)
12494 {
12495   bfd *i;
12496   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12497   bfd_vma gotoff;
12498   struct alloc_got_off_arg gofarg;
12499
12500   BFD_ASSERT (abfd == info->output_bfd);
12501
12502   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
12503     return FALSE;
12504
12505   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
12506      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
12507   if (bed->want_got_plt)
12508     gotoff = 0;
12509   else
12510     gotoff = bed->got_header_size;
12511
12512   /* Do the local .got entries first.  */
12513   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link.next)
12514     {
12515       bfd_signed_vma *local_got;
12516       bfd_size_type j, locsymcount;
12517       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12518
12519       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
12520         continue;
12521
12522       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
12523       if (!local_got)
12524         continue;
12525
12526       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
12527       if (elf_bad_symtab (i))
12528         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12529       else
12530         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
12531
12532       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
12533         {
12534           if (local_got[j] > 0)
12535             {
12536               local_got[j] = gotoff;
12537               gotoff += bed->got_elt_size (abfd, info, NULL, i, j);
12538             }
12539           else
12540             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
12541         }
12542     }
12543
12544   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
12545      adjust_dynamic_symbol  */
12546   gofarg.gotoff = gotoff;
12547   gofarg.info = info;
12548   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
12549                           elf_gc_allocate_got_offsets,
12550                           &gofarg);
12551   return TRUE;
12552 }
12553
12554 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
12555    got entry reference counting is enabled.  */
12556
12557 bfd_boolean
12558 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12559 {
12560   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
12561     return FALSE;
12562
12563   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
12564   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
12565 }
12566
12567 bfd_boolean
12568 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
12569 {
12570   struct elf_reloc_cookie *rcookie = (struct elf_reloc_cookie *) cookie;
12571
12572   if (rcookie->bad_symtab)
12573     rcookie->rel = rcookie->rels;
12574
12575   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
12576     {
12577       unsigned long r_symndx;
12578
12579       if (! rcookie->bad_symtab)
12580         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
12581           return FALSE;
12582       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
12583         continue;
12584
12585       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
12586       if (r_symndx == STN_UNDEF)
12587         return TRUE;
12588
12589       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
12590           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
12591         {
12592           struct elf_link_hash_entry *h;
12593
12594           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
12595
12596           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
12597                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12598             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12599
12600           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12601                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12602               && discarded_section (h->root.u.def.section))
12603             return TRUE;
12604           else
12605             return FALSE;
12606         }
12607       else
12608         {
12609           /* It's not a relocation against a global symbol,
12610              but it could be a relocation against a local
12611              symbol for a discarded section.  */
12612           asection *isec;
12613           Elf_Internal_Sym *isym;
12614
12615           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
12616           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
12617           isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
12618           if (isec != NULL && discarded_section (isec))
12619             return TRUE;
12620         }
12621       return FALSE;
12622     }
12623   return FALSE;
12624 }
12625
12626 /* Discard unneeded references to discarded sections.
12627    Returns -1 on error, 1 if any section's size was changed, 0 if
12628    nothing changed.  This function assumes that the relocations are in
12629    sorted order, which is true for all known assemblers.  */
12630
12631 int
12632 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
12633 {
12634   struct elf_reloc_cookie cookie;
12635   asection *o;
12636   bfd *abfd;
12637   int changed = 0;
12638
12639   if (info->traditional_format
12640       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12641     return 0;
12642
12643   o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".stab");
12644   if (o != NULL)
12645     {
12646       asection *i;
12647
12648       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
12649         {
12650           if (i->size == 0
12651               || i->reloc_count == 0
12652               || i->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_STABS)
12653             continue;
12654
12655           abfd = i->owner;
12656           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12657             continue;
12658
12659           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
12660             return -1;
12661
12662           if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, i,
12663                                           elf_section_data (i)->sec_info,
12664                                           bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12665                                           &cookie))
12666             changed = 1;
12667
12668           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
12669         }
12670     }
12671
12672   o = NULL;
12673   if (!info->relocatable)
12674     o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".eh_frame");
12675   if (o != NULL)
12676     {
12677       asection *i;
12678
12679       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
12680         {
12681           if (i->size == 0)
12682             continue;
12683
12684           abfd = i->owner;
12685           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12686             continue;
12687
12688           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
12689             return -1;
12690
12691           _bfd_elf_parse_eh_frame (abfd, info, i, &cookie);
12692           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, i,
12693                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12694                                                  &cookie))
12695             changed = 1;
12696
12697           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
12698         }
12699     }
12700
12701   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link.next)
12702     {
12703       const struct elf_backend_data *bed;
12704
12705       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12706         continue;
12707
12708       bed = get_elf_backend_data (abfd);
12709
12710       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL)
12711         {
12712           if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, abfd))
12713             return -1;
12714
12715           if ((*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
12716             changed = 1;
12717
12718           fini_reloc_cookie (&cookie, abfd);
12719         }
12720     }
12721
12722   if (info->eh_frame_hdr
12723       && !info->relocatable
12724       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
12725     changed = 1;
12726
12727   return changed;
12728 }
12729
12730 bfd_boolean
12731 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd,
12732                                  asection *sec,
12733                                  struct bfd_link_info *info)
12734 {
12735   flagword flags;
12736   const char *name, *key;
12737   struct bfd_section_already_linked *l;
12738   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
12739
12740   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
12741     return FALSE;
12742
12743   flags = sec->flags;
12744
12745   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
12746      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
12747   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
12748     return FALSE;
12749
12750   /* Don't put group member sections on our list of already linked
12751      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
12752   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
12753     return FALSE;
12754
12755   /* For a SHT_GROUP section, use the group signature as the key.  */
12756   name = sec->name;
12757   if ((flags & SEC_GROUP) != 0
12758       && elf_next_in_group (sec) != NULL
12759       && elf_group_name (elf_next_in_group (sec)) != NULL)
12760     key = elf_group_name (elf_next_in_group (sec));
12761   else
12762     {
12763       /* Otherwise we should have a .gnu.linkonce.<type>.<key> section.  */
12764       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
12765           && (key = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
12766         key++;
12767       else
12768         /* Must be a user linkonce section that doesn't follow gcc's
12769            naming convention.  In this case we won't be matching
12770            single member groups.  */
12771         key = name;
12772     }
12773
12774   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (key);
12775
12776   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12777     {
12778       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
12779          sections with a signature of <key> (<key> is some string),
12780          and linkonce sections named .gnu.linkonce.<type>.<key>.
12781          Match like sections.  LTO plugin sections are an exception.
12782          They are always named .gnu.linkonce.t.<key> and match either
12783          type of section.  */
12784       if (((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
12785            && ((flags & SEC_GROUP) != 0
12786                || strcmp (name, l->sec->name) == 0))
12787           || (l->sec->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
12788         {
12789           /* The section has already been linked.  See if we should
12790              issue a warning.  */
12791           if (!_bfd_handle_already_linked (sec, l, info))
12792             return FALSE;
12793
12794           if (flags & SEC_GROUP)
12795             {
12796               asection *first = elf_next_in_group (sec);
12797               asection *s = first;
12798
12799               while (s != NULL)
12800                 {
12801                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12802                   /* Record which group discards it.  */
12803                   s->kept_section = l->sec;
12804                   s = elf_next_in_group (s);
12805                   /* These lists are circular.  */
12806                   if (s == first)
12807                     break;
12808                 }
12809             }
12810
12811           return TRUE;
12812         }
12813     }
12814
12815   /* A single member comdat group section may be discarded by a
12816      linkonce section and vice versa.  */
12817   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
12818     {
12819       asection *first = elf_next_in_group (sec);
12820
12821       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
12822         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
12823         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12824           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
12825               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
12826             {
12827               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12828               first->kept_section = l->sec;
12829               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12830               break;
12831             }
12832     }
12833   else
12834     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
12835     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12836       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
12837         {
12838           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
12839
12840           if (first != NULL
12841               && elf_next_in_group (first) == first
12842               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
12843             {
12844               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12845               sec->kept_section = first;
12846               break;
12847             }
12848         }
12849
12850   /* Do not complain on unresolved relocations in `.gnu.linkonce.r.F'
12851      referencing its discarded `.gnu.linkonce.t.F' counterpart - g++-3.4
12852      specific as g++-4.x is using COMDAT groups (without the `.gnu.linkonce'
12853      prefix) instead.  `.gnu.linkonce.r.*' were the `.rodata' part of its
12854      matching `.gnu.linkonce.t.*'.  If `.gnu.linkonce.r.F' is not discarded
12855      but its `.gnu.linkonce.t.F' is discarded means we chose one-only
12856      `.gnu.linkonce.t.F' section from a different bfd not requiring any
12857      `.gnu.linkonce.r.F'.  Thus `.gnu.linkonce.r.F' should be discarded.
12858      The reverse order cannot happen as there is never a bfd with only the
12859      `.gnu.linkonce.r.F' section.  The order of sections in a bfd does not
12860      matter as here were are looking only for cross-bfd sections.  */
12861
12862   if ((flags & SEC_GROUP) == 0 && CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.r."))
12863     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12864       if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
12865           && CONST_STRNEQ (l->sec->name, ".gnu.linkonce.t."))
12866         {
12867           if (abfd != l->sec->owner)
12868             sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12869           break;
12870         }
12871
12872   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
12873   if (!bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
12874     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E\n"));
12875   return sec->output_section == bfd_abs_section_ptr;
12876 }
12877
12878 bfd_boolean
12879 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
12880 {
12881   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
12882 }
12883
12884 unsigned int
12885 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12886 {
12887   return SHN_COMMON;
12888 }
12889
12890 asection *
12891 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12892 {
12893   return bfd_com_section_ptr;
12894 }
12895
12896 bfd_vma
12897 _bfd_elf_default_got_elt_size (bfd *abfd,
12898                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12899                                struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED,
12900                                bfd *ibfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12901                                unsigned long symndx ATTRIBUTE_UNUSED)
12902 {
12903   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12904   return bed->s->arch_size / 8;
12905 }
12906
12907 /* Routines to support the creation of dynamic relocs.  */
12908
12909 /* Returns the name of the dynamic reloc section associated with SEC.  */
12910
12911 static const char *
12912 get_dynamic_reloc_section_name (bfd *       abfd,
12913                                 asection *  sec,
12914                                 bfd_boolean is_rela)
12915 {
12916   char *name;
12917   const char *old_name = bfd_get_section_name (NULL, sec);
12918   const char *prefix = is_rela ? ".rela" : ".rel";
12919
12920   if (old_name == NULL)
12921     return NULL;
12922
12923   name = bfd_alloc (abfd, strlen (prefix) + strlen (old_name) + 1);
12924   sprintf (name, "%s%s", prefix, old_name);
12925
12926   return name;
12927 }
12928
12929 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.
12930    If necessary compute the name of the dynamic reloc section based
12931    on SEC's name (looked up in ABFD's string table) and the setting
12932    of IS_RELA.  */
12933
12934 asection *
12935 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section (bfd *       abfd,
12936                                     asection *  sec,
12937                                     bfd_boolean is_rela)
12938 {
12939   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
12940
12941   if (reloc_sec == NULL)
12942     {
12943       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
12944
12945       if (name != NULL)
12946         {
12947           reloc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, name);
12948
12949           if (reloc_sec != NULL)
12950             elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
12951         }
12952     }
12953
12954   return reloc_sec;
12955 }
12956
12957 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.  If the
12958    section does not exist it is created and attached to the DYNOBJ
12959    bfd and stored in the SRELOC field of SEC's elf_section_data
12960    structure.
12961
12962    ALIGNMENT is the alignment for the newly created section and
12963    IS_RELA defines whether the name should be .rela.<SEC's name>
12964    or .rel.<SEC's name>.  The section name is looked up in the
12965    string table associated with ABFD.  */
12966
12967 asection *
12968 _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section (asection *         sec,
12969                                      bfd *              dynobj,
12970                                      unsigned int       alignment,
12971                                      bfd *              abfd,
12972                                      bfd_boolean        is_rela)
12973 {
12974   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
12975
12976   if (reloc_sec == NULL)
12977     {
12978       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
12979
12980       if (name == NULL)
12981         return NULL;
12982
12983       reloc_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
12984
12985       if (reloc_sec == NULL)
12986         {
12987           flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
12988                             | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
12989           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
12990             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
12991
12992           reloc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, name, flags);
12993           if (reloc_sec != NULL)
12994             {
12995               /* _bfd_elf_get_sec_type_attr chooses a section type by
12996                  name.  Override as it may be wrong, eg. for a user
12997                  section named "auto" we'll get ".relauto" which is
12998                  seen to be a .rela section.  */
12999               elf_section_type (reloc_sec) = is_rela ? SHT_RELA : SHT_REL;
13000               if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, reloc_sec, alignment))
13001                 reloc_sec = NULL;
13002             }
13003         }
13004
13005       elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
13006     }
13007
13008   return reloc_sec;
13009 }
13010
13011 /* Copy the ELF symbol type and other attributes for a linker script
13012    assignment from HSRC to HDEST.  Generally this should be treated as
13013    if we found a strong non-dynamic definition for HDEST (except that
13014    ld ignores multiple definition errors).  */
13015 void
13016 _bfd_elf_copy_link_hash_symbol_type (bfd *abfd,
13017                                      struct bfd_link_hash_entry *hdest,
13018                                      struct bfd_link_hash_entry *hsrc)
13019 {
13020   struct elf_link_hash_entry *ehdest = (struct elf_link_hash_entry *) hdest;
13021   struct elf_link_hash_entry *ehsrc = (struct elf_link_hash_entry *) hsrc;
13022   Elf_Internal_Sym isym;
13023
13024   ehdest->type = ehsrc->type;
13025   ehdest->target_internal = ehsrc->target_internal;
13026
13027   isym.st_other = ehsrc->other;
13028   elf_merge_st_other (abfd, ehdest, &isym, TRUE, FALSE);
13029 }
13030
13031 /* Append a RELA relocation REL to section S in BFD.  */
13032
13033 void
13034 elf_append_rela (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13035 {
13036   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13037   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rela);
13038   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rela <= s->contents + s->size);
13039   bed->s->swap_reloca_out (abfd, rel, loc);
13040 }
13041
13042 /* Append a REL relocation REL to section S in BFD.  */
13043
13044 void
13045 elf_append_rel (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13046 {
13047   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13048   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rel);
13049   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rel <= s->contents + s->size);
13050   bed->s->swap_reloc_out (abfd, rel, loc);
13051 }