* elf64-ppc.c (struct ppc_link_hash_table): Add stub_globals.
[external/binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
6
7 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10 (at your option) any later version.
11
12 This program is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with this program; if not, write to the Free Software
19 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21 #include "bfd.h"
22 #include "sysdep.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
30 bfd_boolean
31 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
32 {
33   flagword flags;
34   asection *s;
35   struct elf_link_hash_entry *h;
36   struct bfd_link_hash_entry *bh;
37   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
38   int ptralign;
39
40   /* This function may be called more than once.  */
41   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
42   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
43     return TRUE;
44
45   switch (bed->s->arch_size)
46     {
47     case 32:
48       ptralign = 2;
49       break;
50
51     case 64:
52       ptralign = 3;
53       break;
54
55     default:
56       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
57       return FALSE;
58     }
59
60   flags = bed->dynamic_sec_flags;
61
62   s = bfd_make_section (abfd, ".got");
63   if (s == NULL
64       || !bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
65       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, ptralign))
66     return FALSE;
67
68   if (bed->want_got_plt)
69     {
70       s = bfd_make_section (abfd, ".got.plt");
71       if (s == NULL
72           || !bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
73           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, ptralign))
74         return FALSE;
75     }
76
77   if (bed->want_got_sym)
78     {
79       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
80          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
81          because we don't want to define the symbol if we are not creating
82          a global offset table.  */
83       bh = NULL;
84       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
85             (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
86              bed->got_symbol_offset, NULL, FALSE, bed->collect, &bh)))
87         return FALSE;
88       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
89       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
90       h->type = STT_OBJECT;
91
92       if (! info->executable
93           && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
94         return FALSE;
95
96       elf_hash_table (info)->hgot = h;
97     }
98
99   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
100   s->size += bed->got_header_size + bed->got_symbol_offset;
101
102   return TRUE;
103 }
104 \f
105 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
106    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
107    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
108    when the final executable is run, so we need to create them before
109    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
110    actual contents and size of these sections later.  */
111
112 bfd_boolean
113 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
114 {
115   flagword flags;
116   register asection *s;
117   struct elf_link_hash_entry *h;
118   struct bfd_link_hash_entry *bh;
119   const struct elf_backend_data *bed;
120
121   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
122     return FALSE;
123
124   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
125     return TRUE;
126
127   /* Make sure that all dynamic sections use the same input BFD.  */
128   if (elf_hash_table (info)->dynobj == NULL)
129     elf_hash_table (info)->dynobj = abfd;
130   else
131     abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
132
133   bed = get_elf_backend_data (abfd);
134
135   flags = bed->dynamic_sec_flags;
136
137   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
138      shared library does not.  */
139   if (info->executable)
140     {
141       s = bfd_make_section (abfd, ".interp");
142       if (s == NULL
143           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY))
144         return FALSE;
145     }
146
147   if (! info->traditional_format)
148     {
149       s = bfd_make_section (abfd, ".eh_frame_hdr");
150       if (s == NULL
151           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
152           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 2))
153         return FALSE;
154       elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec = s;
155     }
156
157   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
158      if they are not needed.  */
159   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version_d");
160   if (s == NULL
161       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
162       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
163     return FALSE;
164
165   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version");
166   if (s == NULL
167       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
168       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
169     return FALSE;
170
171   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version_r");
172   if (s == NULL
173       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
174       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
175     return FALSE;
176
177   s = bfd_make_section (abfd, ".dynsym");
178   if (s == NULL
179       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
180       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
181     return FALSE;
182
183   s = bfd_make_section (abfd, ".dynstr");
184   if (s == NULL
185       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY))
186     return FALSE;
187
188   /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
189   if (elf_hash_table (info)->dynstr == NULL)
190     {
191       elf_hash_table (info)->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
192       if (elf_hash_table (info)->dynstr == NULL)
193         return FALSE;
194     }
195
196   s = bfd_make_section (abfd, ".dynamic");
197   if (s == NULL
198       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
199       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
200     return FALSE;
201
202   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
203      .dynamic section.  This call occurs before we have processed the
204      symbols for any dynamic object, so we don't have to worry about
205      overriding a dynamic definition.  We could set _DYNAMIC in a
206      linker script, but we only want to define it if we are, in fact,
207      creating a .dynamic section.  We don't want to define it if there
208      is no .dynamic section, since on some ELF platforms the start up
209      code examines it to decide how to initialize the process.  */
210   bh = NULL;
211   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
212          (info, abfd, "_DYNAMIC", BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
213           get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
214     return FALSE;
215   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
216   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
217   h->type = STT_OBJECT;
218
219   if (! info->executable
220       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
221     return FALSE;
222
223   s = bfd_make_section (abfd, ".hash");
224   if (s == NULL
225       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
226       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
227     return FALSE;
228   elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
229
230   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
231      backend set the right flags.  The backend will normally create
232      the .got and .plt sections.  */
233   if (! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
234     return FALSE;
235
236   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
237
238   return TRUE;
239 }
240
241 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
242
243 bfd_boolean
244 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
245 {
246   flagword flags, pltflags;
247   asection *s;
248   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
249
250   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
251      .rel[a].bss sections.  */
252   flags = bed->dynamic_sec_flags;
253
254   pltflags = flags;
255   pltflags |= SEC_CODE;
256   if (bed->plt_not_loaded)
257     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
258   if (bed->plt_readonly)
259     pltflags |= SEC_READONLY;
260
261   s = bfd_make_section (abfd, ".plt");
262   if (s == NULL
263       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, pltflags)
264       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
265     return FALSE;
266
267   if (bed->want_plt_sym)
268     {
269       /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
270          .plt section.  */
271       struct elf_link_hash_entry *h;
272       struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
273
274       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
275              (info, abfd, "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_", BSF_GLOBAL, s, 0, NULL,
276               FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
277         return FALSE;
278       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
279       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
280       h->type = STT_OBJECT;
281
282       if (! info->executable
283           && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
284         return FALSE;
285     }
286
287   s = bfd_make_section (abfd,
288                         bed->default_use_rela_p ? ".rela.plt" : ".rel.plt");
289   if (s == NULL
290       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
291       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
292     return FALSE;
293
294   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
295     return FALSE;
296
297   if (bed->want_dynbss)
298     {
299       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
300          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
301          not functions.  We must allocate space for them in the process
302          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
303          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
304          section into the .bss section of the final image.  */
305       s = bfd_make_section (abfd, ".dynbss");
306       if (s == NULL
307           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED))
308         return FALSE;
309
310       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
311      normally needed.  We need to create it here, though, so that the
312      linker will map it to an output section.  We can't just create it
313      only if we need it, because we will not know whether we need it
314      until we have seen all the input files, and the first time the
315      main linker code calls BFD after examining all the input files
316      (size_dynamic_sections) the input sections have already been
317      mapped to the output sections.  If the section turns out not to
318      be needed, we can discard it later.  We will never need this
319      section when generating a shared object, since they do not use
320      copy relocs.  */
321       if (! info->shared)
322         {
323           s = bfd_make_section (abfd,
324                                 (bed->default_use_rela_p
325                                  ? ".rela.bss" : ".rel.bss"));
326           if (s == NULL
327               || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
328               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
329             return FALSE;
330         }
331     }
332
333   return TRUE;
334 }
335 \f
336 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
337    read the input files, since we need to have a list of all of them
338    before we can determine the final sizes of the output sections.
339    Note that we may actually call this function even though we are not
340    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
341    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
342    one.  */
343
344 bfd_boolean
345 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
346                                     struct elf_link_hash_entry *h)
347 {
348   if (h->dynindx == -1)
349     {
350       struct elf_strtab_hash *dynstr;
351       char *p;
352       const char *name;
353       bfd_size_type indx;
354
355       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
356          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
357          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
358          this would not be necessary.  */
359       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
360         {
361         case STV_INTERNAL:
362         case STV_HIDDEN:
363           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
364               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
365             {
366               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_FORCED_LOCAL;
367               return TRUE;
368             }
369
370         default:
371           break;
372         }
373
374       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
375       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
376
377       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
378       if (dynstr == NULL)
379         {
380           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
381           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
382           if (dynstr == NULL)
383             return FALSE;
384         }
385
386       /* We don't put any version information in the dynamic string
387          table.  */
388       name = h->root.root.string;
389       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
390       if (p != NULL)
391         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
392            there are only a few symbols that have read-only names, being
393            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
394            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
395            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
396         *p = 0;
397
398       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
399
400       if (p != NULL)
401         *p = ELF_VER_CHR;
402
403       if (indx == (bfd_size_type) -1)
404         return FALSE;
405       h->dynstr_index = indx;
406     }
407
408   return TRUE;
409 }
410 \f
411 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
412    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
413
414 bfd_boolean
415 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
416                                 struct bfd_link_info *info,
417                                 const char *name,
418                                 bfd_boolean provide)
419 {
420   struct elf_link_hash_entry *h;
421
422   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
423     return TRUE;
424
425   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, TRUE, FALSE);
426   if (h == NULL)
427     return FALSE;
428
429   /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
430      been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
431      may depend on this.
432      ??? Changing bfd_link_hash_undefined to bfd_link_hash_new (or
433      to bfd_link_hash_undefweak, see linker.c:link_action) runs the risk
434      of some later symbol manipulation setting the symbol back to
435      bfd_link_hash_undefined, and the linker trying to add the symbol to
436      the undefs list twice.  */
437   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
438       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
439     h->root.type = bfd_link_hash_new;
440
441   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
442     h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
443
444   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
445      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
446      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
447      force the correct value.  */
448   if (provide
449       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
450       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
451     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
452
453   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
454      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
455      then clear out any version information because the symbol will not be
456      associated with the dynamic object any more.  */
457   if (!provide
458       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
459       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
460     h->verinfo.verdef = NULL;
461
462   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
463
464   if (((h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
465                                   | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)) != 0
466        || info->shared)
467       && h->dynindx == -1)
468     {
469       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
470         return FALSE;
471
472       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
473          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
474          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
475       if (h->weakdef != NULL
476           && h->weakdef->dynindx == -1)
477         {
478           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->weakdef))
479             return FALSE;
480         }
481     }
482
483   return TRUE;
484 }
485
486 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
487    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
488    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
489
490 int
491 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
492                                           bfd *input_bfd,
493                                           long input_indx)
494 {
495   bfd_size_type amt;
496   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
497   struct elf_link_hash_table *eht;
498   struct elf_strtab_hash *dynstr;
499   unsigned long dynstr_index;
500   char *name;
501   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
502   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
503
504   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
505     return 0;
506
507   /* See if the entry exists already.  */
508   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
509     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
510       return 1;
511
512   amt = sizeof (*entry);
513   entry = bfd_alloc (input_bfd, amt);
514   if (entry == NULL)
515     return 0;
516
517   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
518   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
519                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
520     {
521       bfd_release (input_bfd, entry);
522       return 0;
523     }
524
525   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
526       && (entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE
527           || entry->isym.st_shndx > SHN_HIRESERVE))
528     {
529       asection *s;
530
531       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
532       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
533         {
534           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
535              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
536           bfd_release (input_bfd, entry);
537           return 2;
538         }
539     }
540
541   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
542           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
543            entry->isym.st_name));
544
545   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
546   if (dynstr == NULL)
547     {
548       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
549       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
550       if (dynstr == NULL)
551         return 0;
552     }
553
554   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
555   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
556     return 0;
557   entry->isym.st_name = dynstr_index;
558
559   eht = elf_hash_table (info);
560
561   entry->next = eht->dynlocal;
562   eht->dynlocal = entry;
563   entry->input_bfd = input_bfd;
564   entry->input_indx = input_indx;
565   eht->dynsymcount++;
566
567   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
568   entry->isym.st_info
569     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
570
571   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
572
573   return 1;
574 }
575
576 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
577
578 long
579 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
580                                     bfd *input_bfd,
581                                     long input_indx)
582 {
583   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
584
585   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
586     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
587       return e->dynindx;
588   return -1;
589 }
590
591 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
592    them are removed because they are marked as local.  This is called
593    via elf_link_hash_traverse.  */
594
595 static bfd_boolean
596 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
597                                       void *data)
598 {
599   size_t *count = data;
600
601   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
602     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
603
604   if (h->dynindx != -1)
605     h->dynindx = ++(*count);
606
607   return TRUE;
608 }
609
610 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
611    omitted when creating a shared library.  */
612 bfd_boolean
613 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
614                                    struct bfd_link_info *info,
615                                    asection *p)
616 {
617   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
618     {
619     case SHT_PROGBITS:
620     case SHT_NOBITS:
621       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
622          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
623     case SHT_NULL:
624       if (strcmp (p->name, ".got") == 0
625           || strcmp (p->name, ".got.plt") == 0
626           || strcmp (p->name, ".plt") == 0)
627         {
628           asection *ip;
629           bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
630
631           if (dynobj != NULL
632               && (ip = bfd_get_section_by_name (dynobj, p->name))
633               != NULL
634               && (ip->flags & SEC_LINKER_CREATED)
635               && ip->output_section == p)
636             return TRUE;
637         }
638       return FALSE;
639
640       /* There shouldn't be section relative relocations
641          against any other section.  */
642     default:
643       return TRUE;
644     }
645 }
646
647 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
648    symbol for each output section, which come first.  Next come all of
649    the back-end allocated local dynamic syms, followed by the rest of
650    the global symbols.  */
651
652 unsigned long
653 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
654 {
655   unsigned long dynsymcount = 0;
656
657   if (info->shared)
658     {
659       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
660       asection *p;
661       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
662         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
663             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
664             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
665           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
666     }
667
668   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
669     {
670       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
671       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
672         p->dynindx = ++dynsymcount;
673     }
674
675   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
676                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
677                           &dynsymcount);
678
679   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
680      we must account for in our count.  Unless there weren't any
681      symbols, which means we'll have no table at all.  */
682   if (dynsymcount != 0)
683     ++dynsymcount;
684
685   return elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
686 }
687
688 /* This function is called when we want to define a new symbol.  It
689    handles the various cases which arise when we find a definition in
690    a dynamic object, or when there is already a definition in a
691    dynamic object.  The new symbol is described by NAME, SYM, PSEC,
692    and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table entry.  We set
693    OVERRIDE if the old symbol is overriding a new definition.  We set
694    TYPE_CHANGE_OK if it is OK for the type to change.  We set
695    SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size to change.  By OK to
696    change, we mean that we shouldn't warn if the type or size does
697    change.  */
698
699 bfd_boolean
700 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
701                        struct bfd_link_info *info,
702                        const char *name,
703                        Elf_Internal_Sym *sym,
704                        asection **psec,
705                        bfd_vma *pvalue,
706                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
707                        bfd_boolean *skip,
708                        bfd_boolean *override,
709                        bfd_boolean *type_change_ok,
710                        bfd_boolean *size_change_ok)
711 {
712   asection *sec;
713   struct elf_link_hash_entry *h;
714   struct elf_link_hash_entry *flip;
715   int bind;
716   bfd *oldbfd;
717   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
718   bfd_boolean newweak, oldweak;
719
720   *skip = FALSE;
721   *override = FALSE;
722
723   sec = *psec;
724   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
725
726   if (! bfd_is_und_section (sec))
727     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
728   else
729     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
730          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
731   if (h == NULL)
732     return FALSE;
733   *sym_hash = h;
734
735   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
736      if we are doing an ELF link.  */
737   if (info->hash->creator != abfd->xvec)
738     return TRUE;
739
740   /* For merging, we only care about real symbols.  */
741
742   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
743          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
744     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
745
746   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
747      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
748      with a newly defined symbol--so we just return.  */
749
750   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
751     {
752       h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_NON_ELF;
753       return TRUE;
754     }
755
756   /* OLDBFD is a BFD associated with the existing symbol.  */
757
758   switch (h->root.type)
759     {
760     default:
761       oldbfd = NULL;
762       break;
763
764     case bfd_link_hash_undefined:
765     case bfd_link_hash_undefweak:
766       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
767       break;
768
769     case bfd_link_hash_defined:
770     case bfd_link_hash_defweak:
771       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
772       break;
773
774     case bfd_link_hash_common:
775       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
776       break;
777     }
778
779   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
780      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
781      confusion that results if we try to override a symbol with
782      itself.  The additional tests catch cases like
783      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
784      dynamic object, which we do want to handle here.  */
785   if (abfd == oldbfd
786       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
787           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
788     return TRUE;
789
790   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
791      respectively, is from a dynamic object.  */
792
793   if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
794     newdyn = TRUE;
795   else
796     newdyn = FALSE;
797
798   if (oldbfd != NULL)
799     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
800   else
801     {
802       asection *hsec;
803
804       /* This code handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
805          indices used by MIPS ELF.  */
806       switch (h->root.type)
807         {
808         default:
809           hsec = NULL;
810           break;
811
812         case bfd_link_hash_defined:
813         case bfd_link_hash_defweak:
814           hsec = h->root.u.def.section;
815           break;
816
817         case bfd_link_hash_common:
818           hsec = h->root.u.c.p->section;
819           break;
820         }
821
822       if (hsec == NULL)
823         olddyn = FALSE;
824       else
825         olddyn = (hsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
826     }
827
828   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
829      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
830
831   if (bfd_is_und_section (sec) || bfd_is_com_section (sec))
832     newdef = FALSE;
833   else
834     newdef = TRUE;
835
836   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
837       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
838       || h->root.type == bfd_link_hash_common)
839     olddef = FALSE;
840   else
841     olddef = TRUE;
842
843   /* We need to remember if a symbol has a definition in a dynamic
844      object or is weak in all dynamic objects. Internal and hidden
845      visibility will make it unavailable to dynamic objects.  */
846   if (newdyn && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_DYNAMIC_DEF) == 0)
847     {
848       if (!bfd_is_und_section (sec))
849         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_DYNAMIC_DEF;
850       else
851         {
852           /* Check if this symbol is weak in all dynamic objects. If it
853              is the first time we see it in a dynamic object, we mark
854              if it is weak. Otherwise, we clear it.  */
855           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) == 0)
856             {
857               if (bind == STB_WEAK)
858                 h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_DYNAMIC_WEAK;
859             }
860           else if (bind != STB_WEAK)
861             h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_DYNAMIC_WEAK;
862         }
863     }
864
865   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
866      definition from a dynamic object.  */
867   if (newdyn
868       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
869       && !bfd_is_und_section (sec))
870     {
871       *skip = TRUE;
872       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
873       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
874       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
875          recorded as dynamic.
876
877          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
878       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
879         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
880       else
881         return TRUE;
882     }
883   else if (!newdyn
884            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
885            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0)
886     {
887       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
888          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
889          object, we remove the old definition.  */
890       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
891         h = *sym_hash;
892
893       if ((h->root.und_next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
894           && bfd_is_und_section (sec))
895         {
896           /* If the new symbol is undefined and the old symbol was
897              also undefined before, we need to make sure
898              _bfd_generic_link_add_one_symbol doesn't mess
899              up the linker hash table undefs list. Since the old
900              definition came from a dynamic object, it is still on the
901              undefs list.  */
902           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
903           /* FIXME: What if the new symbol is weak undefined?  */
904           h->root.u.undef.abfd = abfd;
905         }
906       else
907         {
908           h->root.type = bfd_link_hash_new;
909           h->root.u.undef.abfd = NULL;
910         }
911
912       if (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC)
913         {
914           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
915           h->elf_link_hash_flags |= (ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC
916                                      | ELF_LINK_DYNAMIC_DEF);
917         }
918       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
919       h->size = 0;
920       h->type = 0;
921       return TRUE;
922     }
923
924   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
925   newweak = bind == STB_WEAK;
926   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
927              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
928
929   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
930      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
931      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
932      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
933      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
934      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
935      This reflects the way glibc's ld.so works.
936
937      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
938      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
939
940   if (newdef && !newdyn && olddyn)
941     newweak = FALSE;
942   if (olddef && newdyn)
943     oldweak = FALSE;
944
945   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
946      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
947      is undefined and the new symbol is defined.  */
948
949   if (oldweak
950       || newweak
951       || (newdef
952           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
953     *type_change_ok = TRUE;
954
955   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
956      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
957
958   if (*type_change_ok
959       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
960     *size_change_ok = TRUE;
961
962   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
963      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
964      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
965      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
966      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
967      to treat such symbols specially, because they raise special
968      considerations when setting the symbol size: if the symbol
969      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
970      the regular object is larger, we must make sure that we use the
971      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
972      but it must be handled correctly when using Fortran shared
973      libraries.
974
975      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
976      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
977
978      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
979      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
980      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
981      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
982      symbol in some regular object.  However, I think it will be
983      harmless.  */
984
985   if (newdyn
986       && newdef
987       && !newweak
988       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
989       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
990       && sym->st_size > 0
991       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_FUNC)
992     newdyncommon = TRUE;
993   else
994     newdyncommon = FALSE;
995
996   if (olddyn
997       && olddef
998       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
999       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
1000       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1001       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1002       && h->size > 0
1003       && h->type != STT_FUNC)
1004     olddyncommon = TRUE;
1005   else
1006     olddyncommon = FALSE;
1007
1008   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1009      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1010      two.  */
1011
1012   if (olddyncommon
1013       && newdyncommon
1014       && sym->st_size != h->size)
1015     {
1016       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1017          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1018          size is different.  If the size is the same, we simply let
1019          the old symbol override the new one as normally happens with
1020          symbols defined in dynamic objects.  */
1021
1022       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1023              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1024               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1025         return FALSE;
1026
1027       if (sym->st_size > h->size)
1028         h->size = sym->st_size;
1029
1030       *size_change_ok = TRUE;
1031     }
1032
1033   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1034      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1035      some other object.  If so, we want to use the existing
1036      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1037      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1038      bfd_und_section_ptr.
1039
1040      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1041      shared library is a function, since common symbols always
1042      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1043      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1044      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1045      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1046
1047   if (newdyn
1048       && newdef
1049       && (olddef
1050           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1051               && (newweak
1052                   || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_FUNC))))
1053     {
1054       *override = TRUE;
1055       newdef = FALSE;
1056       newdyncommon = FALSE;
1057
1058       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1059       *size_change_ok = TRUE;
1060
1061       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1062          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1063          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1064          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1065          change warning may still be appropriate.  */
1066
1067       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1068         *type_change_ok = TRUE;
1069     }
1070
1071   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1072      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1073      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1074      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol will do
1075      the right thing.  */
1076
1077   if (newdyncommon
1078       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1079     {
1080       *override = TRUE;
1081       newdef = FALSE;
1082       newdyncommon = FALSE;
1083       *pvalue = sym->st_size;
1084       *psec = sec = bfd_com_section_ptr;
1085       *size_change_ok = TRUE;
1086     }
1087
1088   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1089      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1090      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1091      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1092      they are defined after the dynamic object in the link.
1093
1094      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1095      override a definition in a shared object if the shared object
1096      symbol is a function or is weak.  */
1097
1098   flip = NULL;
1099   if (! newdyn
1100       && (newdef
1101           || (bfd_is_com_section (sec)
1102               && (oldweak
1103                   || h->type == STT_FUNC)))
1104       && olddyn
1105       && olddef
1106       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0)
1107     {
1108       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1109          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1110          new definition.  */
1111
1112       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1113       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1114       *size_change_ok = TRUE;
1115
1116       olddef = FALSE;
1117       olddyncommon = FALSE;
1118
1119       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1120          overriding a function.  */
1121
1122       if (bfd_is_com_section (sec))
1123         *type_change_ok = TRUE;
1124
1125       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1126         flip = *sym_hash;
1127       else
1128         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1129            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1130            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1131         h->verinfo.vertree = NULL;
1132     }
1133
1134   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1135      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1136      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1137      which a new common symbol should simply override the definition
1138      in the shared library.  */
1139
1140   if (! newdyn
1141       && bfd_is_com_section (sec)
1142       && olddyncommon)
1143     {
1144       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1145          common symbol, but we don't know what to use for the section
1146          or the alignment.  */
1147       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1148              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1149               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1150         return FALSE;
1151
1152       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1153          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1154
1155       if (h->size > *pvalue)
1156         *pvalue = h->size;
1157
1158       /* FIXME: We no longer know the alignment required by the symbol
1159          in the dynamic object, so we just wind up using the one from
1160          the regular object.  */
1161
1162       olddef = FALSE;
1163       olddyncommon = FALSE;
1164
1165       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1166       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1167
1168       *size_change_ok = TRUE;
1169       *type_change_ok = TRUE;
1170
1171       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1172         flip = *sym_hash;
1173       else
1174         h->verinfo.vertree = NULL;
1175     }
1176
1177   if (flip != NULL)
1178     {
1179       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1180          library and now find a definition in a normal object.  In this
1181          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1182       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
1183       flip->root.type = h->root.type;
1184       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1185       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1186       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (bed, flip, h);
1187       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1188       if (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC)
1189         {
1190           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
1191           flip->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
1192         }
1193     }
1194
1195   return TRUE;
1196 }
1197
1198 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1199    default for the symbol with the default version if needed. The
1200    symbol is described by H, NAME, SYM, PSEC, VALUE, and OVERRIDE.  We
1201    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1202
1203 bfd_boolean
1204 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1205                              struct bfd_link_info *info,
1206                              struct elf_link_hash_entry *h,
1207                              const char *name,
1208                              Elf_Internal_Sym *sym,
1209                              asection **psec,
1210                              bfd_vma *value,
1211                              bfd_boolean *dynsym,
1212                              bfd_boolean override)
1213 {
1214   bfd_boolean type_change_ok;
1215   bfd_boolean size_change_ok;
1216   bfd_boolean skip;
1217   char *shortname;
1218   struct elf_link_hash_entry *hi;
1219   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1220   const struct elf_backend_data *bed;
1221   bfd_boolean collect;
1222   bfd_boolean dynamic;
1223   char *p;
1224   size_t len, shortlen;
1225   asection *sec;
1226
1227   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1228      create an indirect symbol from the default name to the fully
1229      decorated name.  This will cause external references which do not
1230      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1231   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1232   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
1233     return TRUE;
1234
1235   if (override)
1236     {
1237       /* We are overridden by an old definition. We need to check if we
1238          need to create the indirect symbol from the default name.  */
1239       hi = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE,
1240                                  FALSE, FALSE);
1241       BFD_ASSERT (hi != NULL);
1242       if (hi == h)
1243         return TRUE;
1244       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1245              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1246         {
1247           hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1248           if (hi == h)
1249             return TRUE;
1250         }
1251     }
1252
1253   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1254   collect = bed->collect;
1255   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1256
1257   shortlen = p - name;
1258   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1259   if (shortname == NULL)
1260     return FALSE;
1261   memcpy (shortname, name, shortlen);
1262   shortname[shortlen] = '\0';
1263
1264   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1265      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1266      though we were defining the symbol we just defined, although we
1267      actually going to define an indirect symbol.  */
1268   type_change_ok = FALSE;
1269   size_change_ok = FALSE;
1270   sec = *psec;
1271   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1272                               &hi, &skip, &override, &type_change_ok,
1273                               &size_change_ok))
1274     return FALSE;
1275
1276   if (skip)
1277     goto nondefault;
1278
1279   if (! override)
1280     {
1281       bh = &hi->root;
1282       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1283              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT, bfd_ind_section_ptr,
1284               0, name, FALSE, collect, &bh)))
1285         return FALSE;
1286       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1287     }
1288   else
1289     {
1290       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1291          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1292          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1293          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1294          name, and it is the default version.
1295
1296          Overriding means that we already saw a definition for the
1297          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1298          the symbol defined in the dynamic object.
1299
1300          When this happens, we actually want to change NAME, the
1301          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1302          references to NAME in the shared object to become references
1303          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1304          when we override a function in a shared object: that the
1305          references in the shared object will be mapped to the
1306          definition in the regular object.  */
1307
1308       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1309              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1310         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1311
1312       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1313       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1314       if (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC)
1315         {
1316           h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
1317           hi->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
1318           if (hi->elf_link_hash_flags
1319               & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
1320                  | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
1321             {
1322               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1323                 return FALSE;
1324             }
1325         }
1326
1327       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1328          other fields correctly.  */
1329       hi = h;
1330     }
1331
1332   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1333      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1334      the user in that case.  */
1335
1336   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1337     {
1338       struct elf_link_hash_entry *ht;
1339
1340       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1341       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (bed, ht, hi);
1342
1343       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1344          be dynamic.  */
1345       if (! *dynsym)
1346         {
1347           if (! dynamic)
1348             {
1349               if (info->shared
1350                   || ((hi->elf_link_hash_flags
1351                        & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0))
1352                 *dynsym = TRUE;
1353             }
1354           else
1355             {
1356               if ((hi->elf_link_hash_flags
1357                    & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
1358                 *dynsym = TRUE;
1359             }
1360         }
1361     }
1362
1363   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1364      of the symbol.  */
1365
1366 nondefault:
1367   len = strlen (name);
1368   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1369   if (shortname == NULL)
1370     return FALSE;
1371   memcpy (shortname, name, shortlen);
1372   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1373
1374   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1375   type_change_ok = FALSE;
1376   size_change_ok = FALSE;
1377   sec = *psec;
1378   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1379                               &hi, &skip, &override, &type_change_ok,
1380                               &size_change_ok))
1381     return FALSE;
1382
1383   if (skip)
1384     return TRUE;
1385
1386   if (override)
1387     {
1388       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1389          the type of override we do in the case above unless it is
1390          overridden by a versioned definition.  */
1391       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1392           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1393         (*_bfd_error_handler)
1394           (_("%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1395            abfd, shortname);
1396     }
1397   else
1398     {
1399       bh = &hi->root;
1400       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1401              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1402               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1403         return FALSE;
1404       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1405
1406       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1407          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1408          to the user in that case.  */
1409
1410       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1411         {
1412           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (bed, h, hi);
1413
1414           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1415              must be dynamic.  */
1416           if (! *dynsym)
1417             {
1418               if (! dynamic)
1419                 {
1420                   if (info->shared
1421                       || ((hi->elf_link_hash_flags
1422                            & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0))
1423                     *dynsym = TRUE;
1424                 }
1425               else
1426                 {
1427                   if ((hi->elf_link_hash_flags
1428                        & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
1429                     *dynsym = TRUE;
1430                 }
1431             }
1432         }
1433     }
1434
1435   return TRUE;
1436 }
1437 \f
1438 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1439    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1440
1441 bfd_boolean
1442 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1443 {
1444   struct elf_info_failed *eif = data;
1445
1446   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1447   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1448     return TRUE;
1449
1450   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1451     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1452
1453   if (h->dynindx == -1
1454       && (h->elf_link_hash_flags
1455           & (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR)) != 0)
1456     {
1457       struct bfd_elf_version_tree *t;
1458       struct bfd_elf_version_expr *d;
1459
1460       for (t = eif->verdefs; t != NULL; t = t->next)
1461         {
1462           if (t->globals.list != NULL)
1463             {
1464               d = (*t->match) (&t->globals, NULL, h->root.root.string);
1465               if (d != NULL)
1466                 goto doit;
1467             }
1468
1469           if (t->locals.list != NULL)
1470             {
1471               d = (*t->match) (&t->locals, NULL, h->root.root.string);
1472               if (d != NULL)
1473                 return TRUE;
1474             }
1475         }
1476
1477       if (!eif->verdefs)
1478         {
1479         doit:
1480           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1481             {
1482               eif->failed = TRUE;
1483               return FALSE;
1484             }
1485         }
1486     }
1487
1488   return TRUE;
1489 }
1490 \f
1491 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1492    libraries and referenced here.  Update the list of version
1493    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1494    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1495
1496 bfd_boolean
1497 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1498                                          void *data)
1499 {
1500   struct elf_find_verdep_info *rinfo = data;
1501   Elf_Internal_Verneed *t;
1502   Elf_Internal_Vernaux *a;
1503   bfd_size_type amt;
1504
1505   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1506     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1507
1508   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1509      information.  */
1510   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
1511       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
1512       || h->dynindx == -1
1513       || h->verinfo.verdef == NULL)
1514     return TRUE;
1515
1516   /* See if we already know about this version.  */
1517   for (t = elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref; t != NULL; t = t->vn_nextref)
1518     {
1519       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1520         continue;
1521
1522       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1523         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
1524           return TRUE;
1525
1526       break;
1527     }
1528
1529   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
1530
1531   if (t == NULL)
1532     {
1533       amt = sizeof *t;
1534       t = bfd_zalloc (rinfo->output_bfd, amt);
1535       if (t == NULL)
1536         {
1537           rinfo->failed = TRUE;
1538           return FALSE;
1539         }
1540
1541       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
1542       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref;
1543       elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref = t;
1544     }
1545
1546   amt = sizeof *a;
1547   a = bfd_zalloc (rinfo->output_bfd, amt);
1548
1549   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
1550      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
1551      discard the string data when low in memory, this will have to be
1552      fixed.  */
1553   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
1554
1555   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
1556   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
1557
1558   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
1559   ++rinfo->vers;
1560
1561   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
1562
1563   t->vn_auxptr = a;
1564
1565   return TRUE;
1566 }
1567
1568 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
1569    have the version number script until we have read all of the input
1570    files, so until that point we don't know which symbols should be
1571    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1572
1573 bfd_boolean
1574 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1575 {
1576   struct elf_assign_sym_version_info *sinfo;
1577   struct bfd_link_info *info;
1578   const struct elf_backend_data *bed;
1579   struct elf_info_failed eif;
1580   char *p;
1581   bfd_size_type amt;
1582
1583   sinfo = data;
1584   info = sinfo->info;
1585
1586   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1587     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1588
1589   /* Fix the symbol flags.  */
1590   eif.failed = FALSE;
1591   eif.info = info;
1592   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
1593     {
1594       if (eif.failed)
1595         sinfo->failed = TRUE;
1596       return FALSE;
1597     }
1598
1599   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
1600      objects.  */
1601   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1602     return TRUE;
1603
1604   bed = get_elf_backend_data (sinfo->output_bfd);
1605   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
1606   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
1607     {
1608       struct bfd_elf_version_tree *t;
1609       bfd_boolean hidden;
1610
1611       hidden = TRUE;
1612
1613       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
1614          not a hidden symbol.  */
1615       ++p;
1616       if (*p == ELF_VER_CHR)
1617         {
1618           hidden = FALSE;
1619           ++p;
1620         }
1621
1622       /* If there is no version string, we can just return out.  */
1623       if (*p == '\0')
1624         {
1625           if (hidden)
1626             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HIDDEN;
1627           return TRUE;
1628         }
1629
1630       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
1631       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
1632         {
1633           if (strcmp (t->name, p) == 0)
1634             {
1635               size_t len;
1636               char *alc;
1637               struct bfd_elf_version_expr *d;
1638
1639               len = p - h->root.root.string;
1640               alc = bfd_malloc (len);
1641               if (alc == NULL)
1642                 return FALSE;
1643               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
1644               alc[len - 1] = '\0';
1645               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
1646                 alc[len - 2] = '\0';
1647
1648               h->verinfo.vertree = t;
1649               t->used = TRUE;
1650               d = NULL;
1651
1652               if (t->globals.list != NULL)
1653                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
1654
1655               /* See if there is anything to force this symbol to
1656                  local scope.  */
1657               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
1658                 {
1659                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
1660                   if (d != NULL
1661                       && h->dynindx != -1
1662                       && info->shared
1663                       && ! info->export_dynamic)
1664                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1665                 }
1666
1667               free (alc);
1668               break;
1669             }
1670         }
1671
1672       /* If we are building an application, we need to create a
1673          version node for this version.  */
1674       if (t == NULL && info->executable)
1675         {
1676           struct bfd_elf_version_tree **pp;
1677           int version_index;
1678
1679           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
1680              to worry about it.  */
1681           if (h->dynindx == -1)
1682             return TRUE;
1683
1684           amt = sizeof *t;
1685           t = bfd_zalloc (sinfo->output_bfd, amt);
1686           if (t == NULL)
1687             {
1688               sinfo->failed = TRUE;
1689               return FALSE;
1690             }
1691
1692           t->name = p;
1693           t->name_indx = (unsigned int) -1;
1694           t->used = TRUE;
1695
1696           version_index = 1;
1697           /* Don't count anonymous version tag.  */
1698           if (sinfo->verdefs != NULL && sinfo->verdefs->vernum == 0)
1699             version_index = 0;
1700           for (pp = &sinfo->verdefs; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
1701             ++version_index;
1702           t->vernum = version_index;
1703
1704           *pp = t;
1705
1706           h->verinfo.vertree = t;
1707         }
1708       else if (t == NULL)
1709         {
1710           /* We could not find the version for a symbol when
1711              generating a shared archive.  Return an error.  */
1712           (*_bfd_error_handler)
1713             (_("%B: undefined versioned symbol name %s"),
1714              sinfo->output_bfd, h->root.root.string);
1715           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1716           sinfo->failed = TRUE;
1717           return FALSE;
1718         }
1719
1720       if (hidden)
1721         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HIDDEN;
1722     }
1723
1724   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
1725      something.  */
1726   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->verdefs != NULL)
1727     {
1728       struct bfd_elf_version_tree *t;
1729       struct bfd_elf_version_tree *local_ver;
1730       struct bfd_elf_version_expr *d;
1731
1732       /* See if can find what version this symbol is in.  If the
1733          symbol is supposed to be local, then don't actually register
1734          it.  */
1735       local_ver = NULL;
1736       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
1737         {
1738           if (t->globals.list != NULL)
1739             {
1740               bfd_boolean matched;
1741
1742               matched = FALSE;
1743               d = NULL;
1744               while ((d = (*t->match) (&t->globals, d,
1745                                        h->root.root.string)) != NULL)
1746                 if (d->symver)
1747                   matched = TRUE;
1748                 else
1749                   {
1750                     /* There is a version without definition.  Make
1751                        the symbol the default definition for this
1752                        version.  */
1753                     h->verinfo.vertree = t;
1754                     local_ver = NULL;
1755                     d->script = 1;
1756                     break;
1757                   }
1758               if (d != NULL)
1759                 break;
1760               else if (matched)
1761                 /* There is no undefined version for this symbol. Hide the
1762                    default one.  */
1763                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1764             }
1765
1766           if (t->locals.list != NULL)
1767             {
1768               d = NULL;
1769               while ((d = (*t->match) (&t->locals, d,
1770                                        h->root.root.string)) != NULL)
1771                 {
1772                   local_ver = t;
1773                   /* If the match is "*", keep looking for a more
1774                      explicit, perhaps even global, match.
1775                      XXX: Shouldn't this be !d->wildcard instead?  */
1776                   if (d->pattern[0] != '*' || d->pattern[1] != '\0')
1777                     break;
1778                 }
1779
1780               if (d != NULL)
1781                 break;
1782             }
1783         }
1784
1785       if (local_ver != NULL)
1786         {
1787           h->verinfo.vertree = local_ver;
1788           if (h->dynindx != -1
1789               && info->shared
1790               && ! info->export_dynamic)
1791             {
1792               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1793             }
1794         }
1795     }
1796
1797   return TRUE;
1798 }
1799 \f
1800 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
1801    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
1802    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
1803    which should have already been allocated to contain enough space.
1804    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
1805    relocations should be stored.
1806
1807    Returns FALSE if something goes wrong.  */
1808
1809 static bfd_boolean
1810 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
1811                                    asection *sec,
1812                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
1813                                    void *external_relocs,
1814                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
1815 {
1816   const struct elf_backend_data *bed;
1817   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
1818   const bfd_byte *erela;
1819   const bfd_byte *erelaend;
1820   Elf_Internal_Rela *irela;
1821   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1822   size_t nsyms;
1823
1824   /* Position ourselves at the start of the section.  */
1825   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
1826     return FALSE;
1827
1828   /* Read the relocations.  */
1829   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
1830     return FALSE;
1831
1832   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1833   nsyms = symtab_hdr->sh_size / symtab_hdr->sh_entsize;
1834
1835   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1836
1837   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
1838   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
1839     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
1840   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
1841     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
1842   else
1843     {
1844       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
1845       return FALSE;
1846     }
1847
1848   erela = external_relocs;
1849   erelaend = erela + shdr->sh_size;
1850   irela = internal_relocs;
1851   while (erela < erelaend)
1852     {
1853       bfd_vma r_symndx;
1854
1855       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
1856       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
1857       if (bed->s->arch_size == 64)
1858         r_symndx >>= 24;
1859       if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
1860         {
1861           (*_bfd_error_handler)
1862             (_("%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx)"
1863                " for offset 0x%lx in section `%A'"),
1864              abfd, sec,
1865              (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
1866           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1867           return FALSE;
1868         }
1869       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
1870       erela += shdr->sh_entsize;
1871     }
1872
1873   return TRUE;
1874 }
1875
1876 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
1877    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
1878    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
1879    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
1880    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
1881    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
1882    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
1883    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
1884    REL_HDR2 relocations.  */
1885
1886 Elf_Internal_Rela *
1887 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
1888                            asection *o,
1889                            void *external_relocs,
1890                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
1891                            bfd_boolean keep_memory)
1892 {
1893   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
1894   void *alloc1 = NULL;
1895   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
1896   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
1897
1898   if (elf_section_data (o)->relocs != NULL)
1899     return elf_section_data (o)->relocs;
1900
1901   if (o->reloc_count == 0)
1902     return NULL;
1903
1904   rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
1905
1906   if (internal_relocs == NULL)
1907     {
1908       bfd_size_type size;
1909
1910       size = o->reloc_count;
1911       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
1912       if (keep_memory)
1913         internal_relocs = bfd_alloc (abfd, size);
1914       else
1915         internal_relocs = alloc2 = bfd_malloc (size);
1916       if (internal_relocs == NULL)
1917         goto error_return;
1918     }
1919
1920   if (external_relocs == NULL)
1921     {
1922       bfd_size_type size = rel_hdr->sh_size;
1923
1924       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2)
1925         size += elf_section_data (o)->rel_hdr2->sh_size;
1926       alloc1 = bfd_malloc (size);
1927       if (alloc1 == NULL)
1928         goto error_return;
1929       external_relocs = alloc1;
1930     }
1931
1932   if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, rel_hdr,
1933                                           external_relocs,
1934                                           internal_relocs))
1935     goto error_return;
1936   if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
1937       && (!elf_link_read_relocs_from_section
1938           (abfd, o,
1939            elf_section_data (o)->rel_hdr2,
1940            ((bfd_byte *) external_relocs) + rel_hdr->sh_size,
1941            internal_relocs + (NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr)
1942                               * bed->s->int_rels_per_ext_rel))))
1943     goto error_return;
1944
1945   /* Cache the results for next time, if we can.  */
1946   if (keep_memory)
1947     elf_section_data (o)->relocs = internal_relocs;
1948
1949   if (alloc1 != NULL)
1950     free (alloc1);
1951
1952   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
1953      back (under the name of internal_relocs).  */
1954
1955   return internal_relocs;
1956
1957  error_return:
1958   if (alloc1 != NULL)
1959     free (alloc1);
1960   if (alloc2 != NULL)
1961     free (alloc2);
1962   return NULL;
1963 }
1964
1965 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
1966    section header for a section containing relocations for O.  */
1967
1968 bfd_boolean
1969 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
1970                                   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
1971                                   asection *o)
1972 {
1973   bfd_size_type reloc_count;
1974   bfd_size_type num_rel_hashes;
1975
1976   /* Figure out how many relocations there will be.  */
1977   if (rel_hdr == &elf_section_data (o)->rel_hdr)
1978     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count;
1979   else
1980     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count2;
1981
1982   num_rel_hashes = o->reloc_count;
1983   if (num_rel_hashes < reloc_count)
1984     num_rel_hashes = reloc_count;
1985
1986   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
1987   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reloc_count;
1988
1989   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
1990      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
1991      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
1992      we zero the allocated space.  */
1993   rel_hdr->contents = bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
1994   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
1995     return FALSE;
1996
1997   /* We only allocate one set of hash entries, so we only do it the
1998      first time we are called.  */
1999   if (elf_section_data (o)->rel_hashes == NULL
2000       && num_rel_hashes)
2001     {
2002       struct elf_link_hash_entry **p;
2003
2004       p = bfd_zmalloc (num_rel_hashes * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
2005       if (p == NULL)
2006         return FALSE;
2007
2008       elf_section_data (o)->rel_hashes = p;
2009     }
2010
2011   return TRUE;
2012 }
2013
2014 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2015    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2016    OUTPUT_BFD.  */
2017
2018 bfd_boolean
2019 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2020                              asection *input_section,
2021                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2022                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2023 {
2024   Elf_Internal_Rela *irela;
2025   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2026   bfd_byte *erel;
2027   Elf_Internal_Shdr *output_rel_hdr;
2028   asection *output_section;
2029   unsigned int *rel_countp = NULL;
2030   const struct elf_backend_data *bed;
2031   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2032
2033   output_section = input_section->output_section;
2034   output_rel_hdr = NULL;
2035
2036   if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr.sh_entsize
2037       == input_rel_hdr->sh_entsize)
2038     {
2039       output_rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
2040       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count;
2041     }
2042   else if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2
2043            && (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2->sh_entsize
2044                == input_rel_hdr->sh_entsize))
2045     {
2046       output_rel_hdr = elf_section_data (output_section)->rel_hdr2;
2047       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count2;
2048     }
2049   else
2050     {
2051       (*_bfd_error_handler)
2052         (_("%B: relocation size mismatch in %B section %A"),
2053          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2054       bfd_set_error (bfd_error_wrong_object_format);
2055       return FALSE;
2056     }
2057
2058   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2059   if (input_rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2060     swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2061   else if (input_rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2062     swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2063   else
2064     abort ();
2065
2066   erel = output_rel_hdr->contents;
2067   erel += *rel_countp * input_rel_hdr->sh_entsize;
2068   irela = internal_relocs;
2069   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2070                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2071   while (irela < irelaend)
2072     {
2073       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2074       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2075       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2076     }
2077
2078   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2079      relocations.  */
2080   *rel_countp += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2081
2082   return TRUE;
2083 }
2084 \f
2085 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2086    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2087    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2088    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2089    the face of future changes.  */
2090
2091 bfd_boolean
2092 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2093                            struct elf_info_failed *eif)
2094 {
2095   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2096      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2097      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2098      an ELF dynamic object.  */
2099   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_ELF) != 0)
2100     {
2101       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2102         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2103
2104       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2105           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2106         h->elf_link_hash_flags |= (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
2107                                    | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK);
2108       else
2109         {
2110           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2111               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2112                   == bfd_target_elf_flavour))
2113             h->elf_link_hash_flags |= (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
2114                                        | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK);
2115           else
2116             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2117         }
2118
2119       if (h->dynindx == -1
2120           && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2121               || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0))
2122         {
2123           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2124             {
2125               eif->failed = TRUE;
2126               return FALSE;
2127             }
2128         }
2129     }
2130   else
2131     {
2132       /* Unfortunately, ELF_LINK_NON_ELF is only correct if the symbol
2133          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2134          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2135          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2136          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2137          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2138       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2139            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2140           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
2141           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2142               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2143                  != bfd_target_elf_flavour)
2144               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2145                  && (h->elf_link_hash_flags
2146                      & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0)))
2147         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2148     }
2149
2150   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2151      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2152      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2153      the symbol in a common section but the ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
2154      flag will not have been set.  */
2155   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2156       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
2157       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
2158       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
2159       && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
2160     h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2161
2162   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2163      symbols to the definition within the shared object), and this
2164      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2165      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2166      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2167      will force it local.  */
2168   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0
2169       && eif->info->shared
2170       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2171       && (eif->info->symbolic
2172           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2173       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
2174     {
2175       const struct elf_backend_data *bed;
2176       bfd_boolean force_local;
2177
2178       bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2179
2180       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2181                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2182       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2183     }
2184
2185   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2186      hide it from the dynamic linker.  */
2187   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2188       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2189     {
2190       const struct elf_backend_data *bed;
2191       bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2192       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2193     }
2194
2195   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2196      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2197      over to the real definition.  */
2198   if (h->weakdef != NULL)
2199     {
2200       struct elf_link_hash_entry *weakdef;
2201
2202       weakdef = h->weakdef;
2203       if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2204         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2205
2206       BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2207                   || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2208       BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2209                   || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2210       BFD_ASSERT (weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC);
2211
2212       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2213          don't do anything special.  See the longer description in
2214          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2215       if ((weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
2216         h->weakdef = NULL;
2217       else
2218         {
2219           const struct elf_backend_data *bed;
2220
2221           bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2222           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (bed, weakdef, h);
2223         }
2224     }
2225
2226   return TRUE;
2227 }
2228
2229 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2230    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2231    recursively.  */
2232
2233 bfd_boolean
2234 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2235 {
2236   struct elf_info_failed *eif = data;
2237   bfd *dynobj;
2238   const struct elf_backend_data *bed;
2239
2240   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2241     return FALSE;
2242
2243   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2244     {
2245       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_offset;
2246       h->got = elf_hash_table (eif->info)->init_offset;
2247
2248       /* When warning symbols are created, they **replace** the "real"
2249          entry in the hash table, thus we never get to see the real
2250          symbol in a hash traversal.  So look at it now.  */
2251       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2252     }
2253
2254   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2255   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2256     return TRUE;
2257
2258   /* Fix the symbol flags.  */
2259   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2260     return FALSE;
2261
2262   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2263      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2264      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2265      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2266      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2267      about symbols which are defined by one dynamic object and
2268      referenced by another one?  */
2269   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) == 0
2270       && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
2271           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
2272           || ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0
2273               && (h->weakdef == NULL || h->weakdef->dynindx == -1))))
2274     {
2275       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_offset;
2276       return TRUE;
2277     }
2278
2279   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2280      can happen via a recursive call.  */
2281   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED) != 0)
2282     return TRUE;
2283
2284   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2285      after checking the above conditions, because we may look at a
2286      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2287      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2288   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED;
2289
2290   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2291      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2292      then get a good value for the real definition.  We handle the
2293      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2294
2295      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2296      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2297      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2298      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2299      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2300      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2301      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2302      library model.
2303
2304      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2305      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2306      tzset call changes _timezone.  If you write
2307        extern int timezone;
2308        int _timezone = 5;
2309        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2310      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2311      the same number will print both times.  However, if the processor
2312      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2313      into your process image, and, since you define _timezone
2314      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2315      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2316      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2317
2318   if (h->weakdef != NULL)
2319     {
2320       /* If we get to this point, we know there is an implicit
2321          reference by a regular object file via the weak symbol H.
2322          FIXME: Is this really true?  What if the traversal finds
2323          H->WEAKDEF before it finds H?  */
2324       h->weakdef->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
2325
2326       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->weakdef, eif))
2327         return FALSE;
2328     }
2329
2330   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2331      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2332      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2333      This case can arise when a shared object is built with assembly
2334      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2335   if (h->size == 0
2336       && h->type == STT_NOTYPE
2337       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) == 0)
2338     (*_bfd_error_handler)
2339       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2340        h->root.root.string);
2341
2342   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2343   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2344   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2345     {
2346       eif->failed = TRUE;
2347       return FALSE;
2348     }
2349
2350   return TRUE;
2351 }
2352
2353 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2354    to reflect the object merging within the sections.  */
2355
2356 bfd_boolean
2357 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2358 {
2359   asection *sec;
2360
2361   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2362     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2363
2364   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2365        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2366       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2367       && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE)
2368     {
2369       bfd *output_bfd = data;
2370
2371       h->root.u.def.value =
2372         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2373                                     &h->root.u.def.section,
2374                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2375                                     h->root.u.def.value);
2376     }
2377
2378   return TRUE;
2379 }
2380
2381 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2382    to resolve local to the current module, and true if it should be
2383    considered to bind dynamically.  */
2384
2385 bfd_boolean
2386 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2387                            struct bfd_link_info *info,
2388                            bfd_boolean ignore_protected)
2389 {
2390   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2391
2392   if (h == NULL)
2393     return FALSE;
2394
2395   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2396          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2397     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2398
2399   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2400   if (h->dynindx == -1)
2401     return FALSE;
2402   if (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL)
2403     return FALSE;
2404
2405   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2406      visible symbol resolves locally.  */
2407   binding_stays_local_p = info->executable || info->symbolic;
2408
2409   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2410     {
2411     case STV_INTERNAL:
2412     case STV_HIDDEN:
2413       return FALSE;
2414
2415     case STV_PROTECTED:
2416       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2417          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2418          we should be resolving them to the current module.  */
2419       if (!ignore_protected)
2420         binding_stays_local_p = TRUE;
2421       break;
2422
2423     default:
2424       break;
2425     }
2426
2427   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2428   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2429     return TRUE;
2430
2431   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2432      us that it remains local.  */
2433   return !binding_stays_local_p;
2434 }
2435
2436 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2437    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2438    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2439    undefined symbols and weak symbols.  */
2440
2441 bfd_boolean
2442 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2443                               struct bfd_link_info *info,
2444                               bfd_boolean local_protected)
2445 {
2446   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2447   if (h == NULL)
2448     return TRUE;
2449
2450   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2451      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2452   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2453     /* Do nothing.  */;
2454   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2455      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2456   else if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2457     return FALSE;
2458
2459   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2460   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
2461     return TRUE;
2462
2463   /* As do non-dynamic symbols.  */
2464   if (h->dynindx == -1)
2465     return TRUE;
2466
2467   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2468      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2469      shared libraries.  */
2470   if (info->executable || info->symbolic)
2471     return TRUE;
2472
2473   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2474      with default visibility might not resolve locally.  */
2475   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2476     return FALSE;
2477
2478   /* However, STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2479   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_PROTECTED)
2480     return TRUE;
2481
2482   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2483      symbols be treated as dynamic symbols, even when we know that the
2484      dynamic linker will resolve them locally.  */
2485   return local_protected;
2486 }
2487
2488 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
2489    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
2490
2491 struct bfd_section *
2492 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
2493 {
2494   struct bfd_section *sec, *tls;
2495   unsigned int align = 0;
2496
2497   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2498     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2499       break;
2500   tls = sec;
2501
2502   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
2503     if (sec->alignment_power > align)
2504       align = sec->alignment_power;
2505
2506   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
2507
2508   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
2509      so that the tls segment starts aligned.  */
2510   if (tls != NULL)
2511     tls->alignment_power = align;
2512
2513   return tls;
2514 }
2515
2516 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
2517 static bfd_boolean
2518 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2519                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2520 {
2521   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
2522   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
2523       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
2524     return FALSE;
2525
2526   /* Function symbols do not count.  */
2527   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_FUNC)
2528     return FALSE;
2529
2530   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
2531   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2532     return FALSE;
2533
2534   /* If the symbol is defined in the common section, then
2535      it is a common definition and so does not count.  */
2536   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON)
2537     return FALSE;
2538
2539   /* If the symbol is in a target specific section then we
2540      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
2541   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
2542     /* FIXME - this function is not coded yet:
2543
2544        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
2545
2546        Instead for now assume that the definition is not global,
2547        Even if this is wrong, at least the linker will behave
2548        in the same way that it used to do.  */
2549     return FALSE;
2550
2551   return TRUE;
2552 }
2553
2554 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
2555    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
2556    the symbol is defined in this element.  */
2557 static bfd_boolean
2558 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
2559 {
2560   Elf_Internal_Shdr * hdr;
2561   bfd_size_type symcount;
2562   bfd_size_type extsymcount;
2563   bfd_size_type extsymoff;
2564   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
2565   Elf_Internal_Sym *isym;
2566   Elf_Internal_Sym *isymend;
2567   bfd_boolean result;
2568
2569   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
2570   if (abfd == NULL)
2571     return FALSE;
2572
2573   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
2574     return FALSE;
2575
2576   /* If we have already included the element containing this symbol in the
2577      link then we do not need to include it again.  Just claim that any symbol
2578      it contains is not a definition, so that our caller will not decide to
2579      (re)include this element.  */
2580   if (abfd->archive_pass)
2581     return FALSE;
2582
2583   /* Select the appropriate symbol table.  */
2584   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2585     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2586   else
2587     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
2588
2589   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
2590
2591   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
2592      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
2593   if (elf_bad_symtab (abfd))
2594     {
2595       extsymcount = symcount;
2596       extsymoff = 0;
2597     }
2598   else
2599     {
2600       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
2601       extsymoff = hdr->sh_info;
2602     }
2603
2604   if (extsymcount == 0)
2605     return FALSE;
2606
2607   /* Read in the symbol table.  */
2608   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
2609                                   NULL, NULL, NULL);
2610   if (isymbuf == NULL)
2611     return FALSE;
2612
2613   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
2614   result = FALSE;
2615   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
2616     {
2617       const char *name;
2618
2619       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
2620                                               isym->st_name);
2621       if (name == NULL)
2622         break;
2623
2624       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
2625         {
2626           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
2627           break;
2628         }
2629     }
2630
2631   free (isymbuf);
2632
2633   return result;
2634 }
2635 \f
2636 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
2637
2638 bfd_boolean
2639 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
2640                             bfd_vma tag,
2641                             bfd_vma val)
2642 {
2643   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2644   const struct elf_backend_data *bed;
2645   asection *s;
2646   bfd_size_type newsize;
2647   bfd_byte *newcontents;
2648   Elf_Internal_Dyn dyn;
2649
2650   hash_table = elf_hash_table (info);
2651   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
2652     return FALSE;
2653
2654   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2655   s = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
2656   BFD_ASSERT (s != NULL);
2657
2658   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
2659   newcontents = bfd_realloc (s->contents, newsize);
2660   if (newcontents == NULL)
2661     return FALSE;
2662
2663   dyn.d_tag = tag;
2664   dyn.d_un.d_val = val;
2665   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
2666
2667   s->size = newsize;
2668   s->contents = newcontents;
2669
2670   return TRUE;
2671 }
2672
2673 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
2674    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
2675    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
2676
2677 static int
2678 elf_add_dt_needed_tag (struct bfd_link_info *info,
2679                        const char *soname,
2680                        bfd_boolean do_it)
2681 {
2682   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2683   bfd_size_type oldsize;
2684   bfd_size_type strindex;
2685
2686   hash_table = elf_hash_table (info);
2687   oldsize = _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr);
2688   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
2689   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
2690     return -1;
2691
2692   if (oldsize == _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr))
2693     {
2694       asection *sdyn;
2695       const struct elf_backend_data *bed;
2696       bfd_byte *extdyn;
2697
2698       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2699       sdyn = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
2700       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
2701
2702       for (extdyn = sdyn->contents;
2703            extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
2704            extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
2705         {
2706           Elf_Internal_Dyn dyn;
2707
2708           bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
2709           if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
2710               && dyn.d_un.d_val == strindex)
2711             {
2712               _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
2713               return 1;
2714             }
2715         }
2716     }
2717
2718   if (do_it)
2719     {
2720       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
2721         return -1;
2722     }
2723   else
2724     /* We were just checking for existence of the tag.  */
2725     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
2726
2727   return 0;
2728 }
2729
2730 /* Sort symbol by value and section.  */
2731 static int
2732 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
2733 {
2734   const struct elf_link_hash_entry *h1;
2735   const struct elf_link_hash_entry *h2;
2736   bfd_signed_vma vdiff;
2737
2738   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
2739   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
2740   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
2741   if (vdiff != 0)
2742     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
2743   else
2744     {
2745       long sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
2746       if (sdiff != 0)
2747         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
2748     }
2749   return 0;
2750 }
2751
2752 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
2753    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
2754
2755 static bfd_boolean
2756 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2757 {
2758   struct elf_strtab_hash *dynstr = data;
2759
2760   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2761     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2762
2763   if (h->dynindx != -1)
2764     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
2765   return TRUE;
2766 }
2767
2768 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
2769    them.  */
2770
2771 static bfd_boolean
2772 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
2773 {
2774   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
2775   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
2776   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
2777   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
2778   asection *sdyn;
2779   bfd_size_type size;
2780   const struct elf_backend_data *bed;
2781   bfd_byte *extdyn;
2782
2783   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
2784   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
2785
2786   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2787   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2788   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
2789
2790   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
2791   for (extdyn = sdyn->contents;
2792        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
2793        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
2794     {
2795       Elf_Internal_Dyn dyn;
2796
2797       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
2798       switch (dyn.d_tag)
2799         {
2800         case DT_STRSZ:
2801           dyn.d_un.d_val = size;
2802           break;
2803         case DT_NEEDED:
2804         case DT_SONAME:
2805         case DT_RPATH:
2806         case DT_RUNPATH:
2807         case DT_FILTER:
2808         case DT_AUXILIARY:
2809           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
2810           break;
2811         default:
2812           continue;
2813         }
2814       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
2815     }
2816
2817   /* Now update local dynamic symbols.  */
2818   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
2819     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
2820                                                   entry->isym.st_name);
2821
2822   /* And the rest of dynamic symbols.  */
2823   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
2824
2825   /* Adjust version definitions.  */
2826   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
2827     {
2828       asection *s;
2829       bfd_byte *p;
2830       bfd_size_type i;
2831       Elf_Internal_Verdef def;
2832       Elf_Internal_Verdaux defaux;
2833
2834       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
2835       p = s->contents;
2836       do
2837         {
2838           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
2839                                    &def);
2840           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
2841           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
2842             {
2843               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
2844                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
2845               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
2846                                                         defaux.vda_name);
2847               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
2848                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
2849               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
2850             }
2851         }
2852       while (def.vd_next);
2853     }
2854
2855   /* Adjust version references.  */
2856   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
2857     {
2858       asection *s;
2859       bfd_byte *p;
2860       bfd_size_type i;
2861       Elf_Internal_Verneed need;
2862       Elf_Internal_Vernaux needaux;
2863
2864       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
2865       p = s->contents;
2866       do
2867         {
2868           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
2869                                     &need);
2870           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
2871           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
2872                                      (Elf_External_Verneed *) p);
2873           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
2874           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
2875             {
2876               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
2877                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
2878               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
2879                                                          needaux.vna_name);
2880               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
2881                                          &needaux,
2882                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
2883               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
2884             }
2885         }
2886       while (need.vn_next);
2887     }
2888
2889   return TRUE;
2890 }
2891 \f
2892 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
2893
2894 static bfd_boolean
2895 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
2896 {
2897   bfd_boolean (*add_symbol_hook)
2898     (bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Sym *,
2899      const char **, flagword *, asection **, bfd_vma *);
2900   bfd_boolean (*check_relocs)
2901     (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
2902   bfd_boolean (*check_directives)
2903     (bfd *, struct bfd_link_info *);
2904   bfd_boolean collect;
2905   Elf_Internal_Shdr *hdr;
2906   bfd_size_type symcount;
2907   bfd_size_type extsymcount;
2908   bfd_size_type extsymoff;
2909   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
2910   bfd_boolean dynamic;
2911   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
2912   Elf_External_Versym *ever;
2913   struct elf_link_hash_entry *weaks;
2914   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
2915   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
2916   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
2917   Elf_Internal_Sym *isym;
2918   Elf_Internal_Sym *isymend;
2919   const struct elf_backend_data *bed;
2920   bfd_boolean add_needed;
2921   struct elf_link_hash_table * hash_table;
2922   bfd_size_type amt;
2923
2924   hash_table = elf_hash_table (info);
2925
2926   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2927   add_symbol_hook = bed->elf_add_symbol_hook;
2928   collect = bed->collect;
2929
2930   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
2931     dynamic = FALSE;
2932   else
2933     {
2934       dynamic = TRUE;
2935
2936       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
2937          hope of using a dynamic object which does not exactly match
2938          the format of the output file.  */
2939       if (info->relocatable
2940           || !is_elf_hash_table (hash_table)
2941           || hash_table->root.creator != abfd->xvec)
2942         {
2943           if (info->relocatable)
2944             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
2945           else
2946             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2947           goto error_return;
2948         }
2949     }
2950
2951   /* As a GNU extension, any input sections which are named
2952      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
2953      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
2954      warnings when they are included in an output file.  */
2955   if (info->executable)
2956     {
2957       asection *s;
2958
2959       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
2960         {
2961           const char *name;
2962
2963           name = bfd_get_section_name (abfd, s);
2964           if (strncmp (name, ".gnu.warning.", sizeof ".gnu.warning." - 1) == 0)
2965             {
2966               char *msg;
2967               bfd_size_type sz;
2968               bfd_size_type prefix_len;
2969               const char * gnu_warning_prefix = _("warning: ");
2970
2971               name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
2972
2973               /* If this is a shared object, then look up the symbol
2974                  in the hash table.  If it is there, and it is already
2975                  been defined, then we will not be using the entry
2976                  from this shared object, so we don't need to warn.
2977                  FIXME: If we see the definition in a regular object
2978                  later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
2979                  fix is to keep track of what warnings we are supposed
2980                  to emit, and then handle them all at the end of the
2981                  link.  */
2982               if (dynamic)
2983                 {
2984                   struct elf_link_hash_entry *h;
2985
2986                   h = elf_link_hash_lookup (hash_table, name,
2987                                             FALSE, FALSE, TRUE);
2988
2989                   /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
2990                   if (h != NULL
2991                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2992                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
2993                     {
2994                       /* We don't want to issue this warning.  Clobber
2995                          the section size so that the warning does not
2996                          get copied into the output file.  */
2997                       s->size = 0;
2998                       continue;
2999                     }
3000                 }
3001
3002               sz = s->size;
3003               prefix_len = strlen (gnu_warning_prefix);
3004               msg = bfd_alloc (abfd, prefix_len + sz + 1);
3005               if (msg == NULL)
3006                 goto error_return;
3007
3008               strcpy (msg, gnu_warning_prefix);
3009               if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg + prefix_len, 0, sz))
3010                 goto error_return;
3011
3012               msg[prefix_len + sz] = '\0';
3013
3014               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3015                      (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3016                       FALSE, collect, NULL)))
3017                 goto error_return;
3018
3019               if (! info->relocatable)
3020                 {
3021                   /* Clobber the section size so that the warning does
3022                      not get copied into the output file.  */
3023                   s->size = 0;
3024                 }
3025             }
3026         }
3027     }
3028
3029   add_needed = TRUE;
3030   if (! dynamic)
3031     {
3032       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3033          sections immediately.  We need to attach them to something,
3034          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3035          format.  FIXME: If there are no input BFD's of the same
3036          format as the output, we can't make a shared library.  */
3037       if (info->shared
3038           && is_elf_hash_table (hash_table)
3039           && hash_table->root.creator == abfd->xvec
3040           && ! hash_table->dynamic_sections_created)
3041         {
3042           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3043             goto error_return;
3044         }
3045     }
3046   else if (!is_elf_hash_table (hash_table))
3047     goto error_return;
3048   else
3049     {
3050       asection *s;
3051       const char *soname = NULL;
3052       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3053       int ret;
3054
3055       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3056          Test for --just-symbols by looking at info set up by
3057          _bfd_elf_link_just_syms.  */
3058       if ((s = abfd->sections) != NULL
3059           && s->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
3060         goto error_return;
3061
3062       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3063          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3064          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3065          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3066          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3067          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3068          all.  */
3069       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3070                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3071                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3072
3073       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3074       if (s != NULL)
3075         {
3076           bfd_byte *dynbuf;
3077           bfd_byte *extdyn;
3078           int elfsec;
3079           unsigned long shlink;
3080
3081           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3082             goto error_free_dyn;
3083
3084           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3085           if (elfsec == -1)
3086             goto error_free_dyn;
3087           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3088
3089           for (extdyn = dynbuf;
3090                extdyn < dynbuf + s->size;
3091                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3092             {
3093               Elf_Internal_Dyn dyn;
3094
3095               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3096               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3097                 {
3098                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3099                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3100                   if (soname == NULL)
3101                     goto error_free_dyn;
3102                 }
3103               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3104                 {
3105                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3106                   char *fnm, *anm;
3107                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3108
3109                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3110                   n = bfd_alloc (abfd, amt);
3111                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3112                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3113                     goto error_free_dyn;
3114                   amt = strlen (fnm) + 1;
3115                   anm = bfd_alloc (abfd, amt);
3116                   if (anm == NULL)
3117                     goto error_free_dyn;
3118                   memcpy (anm, fnm, amt);
3119                   n->name = anm;
3120                   n->by = abfd;
3121                   n->next = NULL;
3122                   for (pn = & hash_table->needed;
3123                        *pn != NULL;
3124                        pn = &(*pn)->next)
3125                     ;
3126                   *pn = n;
3127                 }
3128               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3129                 {
3130                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3131                   char *fnm, *anm;
3132                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3133
3134                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3135                   n = bfd_alloc (abfd, amt);
3136                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3137                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3138                     goto error_free_dyn;
3139                   amt = strlen (fnm) + 1;
3140                   anm = bfd_alloc (abfd, amt);
3141                   if (anm == NULL)
3142                     goto error_free_dyn;
3143                   memcpy (anm, fnm, amt);
3144                   n->name = anm;
3145                   n->by = abfd;
3146                   n->next = NULL;
3147                   for (pn = & runpath;
3148                        *pn != NULL;
3149                        pn = &(*pn)->next)
3150                     ;
3151                   *pn = n;
3152                 }
3153               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3154               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3155                 {
3156                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3157                   char *fnm, *anm;
3158                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3159
3160                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3161                   n = bfd_alloc (abfd, amt);
3162                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3163                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3164                     goto error_free_dyn;
3165                   amt = strlen (fnm) + 1;
3166                   anm = bfd_alloc (abfd, amt);
3167                   if (anm == NULL)
3168                     {
3169                     error_free_dyn:
3170                       free (dynbuf);
3171                       goto error_return;
3172                     }
3173                   memcpy (anm, fnm, amt);
3174                   n->name = anm;
3175                   n->by = abfd;
3176                   n->next = NULL;
3177                   for (pn = & rpath;
3178                        *pn != NULL;
3179                        pn = &(*pn)->next)
3180                     ;
3181                   *pn = n;
3182                 }
3183             }
3184
3185           free (dynbuf);
3186         }
3187
3188       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3189          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3190       if (runpath)
3191         rpath = runpath;
3192
3193       if (rpath)
3194         {
3195           struct bfd_link_needed_list **pn;
3196           for (pn = & hash_table->runpath;
3197                *pn != NULL;
3198                pn = &(*pn)->next)
3199             ;
3200           *pn = rpath;
3201         }
3202
3203       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3204          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3205          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3206          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3207          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3208          still implies that the section takes up space in the output
3209          file.  */
3210       bfd_section_list_clear (abfd);
3211
3212       /* If this is the first dynamic object found in the link, create
3213          the special sections required for dynamic linking.  */
3214       if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3215         goto error_return;
3216
3217       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3218          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3219          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3220          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3221          name.  */
3222       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3223         {
3224           soname = elf_dt_name (abfd);
3225           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3226             soname = bfd_get_filename (abfd);
3227         }
3228
3229       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3230          will need to know it.  */
3231       elf_dt_name (abfd) = soname;
3232
3233       ret = elf_add_dt_needed_tag (info, soname, add_needed);
3234       if (ret < 0)
3235         goto error_return;
3236
3237       /* If we have already included this dynamic object in the
3238          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3239          particular dynamic object more than once.  */
3240       if (ret > 0)
3241         return TRUE;
3242     }
3243
3244   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3245      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3246      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3247      look at .symtab for a dynamic object.  */
3248
3249   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3250     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3251   else
3252     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3253
3254   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3255
3256   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3257      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3258      this point.  */
3259   if (elf_bad_symtab (abfd))
3260     {
3261       extsymcount = symcount;
3262       extsymoff = 0;
3263     }
3264   else
3265     {
3266       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3267       extsymoff = hdr->sh_info;
3268     }
3269
3270   sym_hash = NULL;
3271   if (extsymcount != 0)
3272     {
3273       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3274                                       NULL, NULL, NULL);
3275       if (isymbuf == NULL)
3276         goto error_return;
3277
3278       /* We store a pointer to the hash table entry for each external
3279          symbol.  */
3280       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3281       sym_hash = bfd_alloc (abfd, amt);
3282       if (sym_hash == NULL)
3283         goto error_free_sym;
3284       elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3285     }
3286
3287   if (dynamic)
3288     {
3289       /* Read in any version definitions.  */
3290       if (! _bfd_elf_slurp_version_tables (abfd))
3291         goto error_free_sym;
3292
3293       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3294          to internal format.  */
3295       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3296         {
3297           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3298
3299           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3300           extversym = bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3301           if (extversym == NULL)
3302             goto error_free_sym;
3303           amt = versymhdr->sh_size;
3304           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3305               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3306             goto error_free_vers;
3307         }
3308     }
3309
3310   weaks = NULL;
3311
3312   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3313   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3314        isym < isymend;
3315        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3316     {
3317       int bind;
3318       bfd_vma value;
3319       asection *sec;
3320       flagword flags;
3321       const char *name;
3322       struct elf_link_hash_entry *h;
3323       bfd_boolean definition;
3324       bfd_boolean size_change_ok;
3325       bfd_boolean type_change_ok;
3326       bfd_boolean new_weakdef;
3327       bfd_boolean override;
3328       unsigned int old_alignment;
3329       bfd *old_bfd;
3330
3331       override = FALSE;
3332
3333       flags = BSF_NO_FLAGS;
3334       sec = NULL;
3335       value = isym->st_value;
3336       *sym_hash = NULL;
3337
3338       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
3339       if (bind == STB_LOCAL)
3340         {
3341           /* This should be impossible, since ELF requires that all
3342              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
3343              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
3344              screws this up.  */
3345           continue;
3346         }
3347       else if (bind == STB_GLOBAL)
3348         {
3349           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
3350               && isym->st_shndx != SHN_COMMON)
3351             flags = BSF_GLOBAL;
3352         }
3353       else if (bind == STB_WEAK)
3354         flags = BSF_WEAK;
3355       else
3356         {
3357           /* Leave it up to the processor backend.  */
3358         }
3359
3360       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3361         sec = bfd_und_section_ptr;
3362       else if (isym->st_shndx < SHN_LORESERVE || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
3363         {
3364           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
3365           if (sec == NULL)
3366             sec = bfd_abs_section_ptr;
3367           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
3368             value -= sec->vma;
3369         }
3370       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
3371         sec = bfd_abs_section_ptr;
3372       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3373         {
3374           sec = bfd_com_section_ptr;
3375           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
3376              calls the value we call the alignment.  */
3377           value = isym->st_size;
3378         }
3379       else
3380         {
3381           /* Leave it up to the processor backend.  */
3382         }
3383
3384       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3385                                               isym->st_name);
3386       if (name == NULL)
3387         goto error_free_vers;
3388
3389       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3390           && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS)
3391         {
3392           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
3393
3394           if (tcomm == NULL)
3395             {
3396               tcomm = bfd_make_section (abfd, ".tcommon");
3397               if (tcomm == NULL
3398                   || !bfd_set_section_flags (abfd, tcomm, (SEC_ALLOC
3399                                                            | SEC_IS_COMMON
3400                                                            | SEC_LINKER_CREATED
3401                                                            | SEC_THREAD_LOCAL)))
3402                 goto error_free_vers;
3403             }
3404           sec = tcomm;
3405         }
3406       else if (add_symbol_hook)
3407         {
3408           if (! (*add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags, &sec,
3409                                     &value))
3410             goto error_free_vers;
3411
3412           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
3413              should be skipped for some reason.  */
3414           if (name == NULL)
3415             continue;
3416         }
3417
3418       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
3419       if (sec == NULL)
3420         {
3421           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3422           goto error_free_vers;
3423         }
3424
3425       if (bfd_is_und_section (sec)
3426           || bfd_is_com_section (sec))
3427         definition = FALSE;
3428       else
3429         definition = TRUE;
3430
3431       size_change_ok = FALSE;
3432       type_change_ok = get_elf_backend_data (abfd)->type_change_ok;
3433       old_alignment = 0;
3434       old_bfd = NULL;
3435
3436       if (is_elf_hash_table (hash_table))
3437         {
3438           Elf_Internal_Versym iver;
3439           unsigned int vernum = 0;
3440           bfd_boolean skip;
3441
3442           if (ever != NULL)
3443             {
3444               _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
3445               vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
3446
3447               /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
3448                  1, we append the version name to the symbol name.
3449                  However, we do not modify a non-hidden absolute
3450                  symbol, because it might be the version symbol
3451                  itself.  FIXME: What if it isn't?  */
3452               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
3453                   || (vernum > 1 && ! bfd_is_abs_section (sec)))
3454                 {
3455                   const char *verstr;
3456                   size_t namelen, verlen, newlen;
3457                   char *newname, *p;
3458
3459                   if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
3460                     {
3461                       if (vernum > elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr.sh_info)
3462                         {
3463                           (*_bfd_error_handler)
3464                             (_("%B: %s: invalid version %u (max %d)"),
3465                              abfd, name, vernum,
3466                              elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr.sh_info);
3467                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3468                           goto error_free_vers;
3469                         }
3470                       else if (vernum > 1)
3471                         verstr =
3472                           elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
3473                       else
3474                         verstr = "";
3475                     }
3476                   else
3477                     {
3478                       /* We cannot simply test for the number of
3479                          entries in the VERNEED section since the
3480                          numbers for the needed versions do not start
3481                          at 0.  */
3482                       Elf_Internal_Verneed *t;
3483
3484                       verstr = NULL;
3485                       for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
3486                            t != NULL;
3487                            t = t->vn_nextref)
3488                         {
3489                           Elf_Internal_Vernaux *a;
3490
3491                           for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3492                             {
3493                               if (a->vna_other == vernum)
3494                                 {
3495                                   verstr = a->vna_nodename;
3496                                   break;
3497                                 }
3498                             }
3499                           if (a != NULL)
3500                             break;
3501                         }
3502                       if (verstr == NULL)
3503                         {
3504                           (*_bfd_error_handler)
3505                             (_("%B: %s: invalid needed version %d"),
3506                              abfd, name, vernum);
3507                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3508                           goto error_free_vers;
3509                         }
3510                     }
3511
3512                   namelen = strlen (name);
3513                   verlen = strlen (verstr);
3514                   newlen = namelen + verlen + 2;
3515                   if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
3516                       && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
3517                     ++newlen;
3518
3519                   newname = bfd_alloc (abfd, newlen);
3520                   if (newname == NULL)
3521                     goto error_free_vers;
3522                   memcpy (newname, name, namelen);
3523                   p = newname + namelen;
3524                   *p++ = ELF_VER_CHR;
3525                   /* If this is a defined non-hidden version symbol,
3526                      we add another @ to the name.  This indicates the
3527                      default version of the symbol.  */
3528                   if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
3529                       && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
3530                     *p++ = ELF_VER_CHR;
3531                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
3532
3533                   name = newname;
3534                 }
3535             }
3536
3537           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec, &value,
3538                                       sym_hash, &skip, &override,
3539                                       &type_change_ok, &size_change_ok))
3540             goto error_free_vers;
3541
3542           if (skip)
3543             continue;
3544
3545           if (override)
3546             definition = FALSE;
3547
3548           h = *sym_hash;
3549           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
3550                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3551             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3552
3553           /* Remember the old alignment if this is a common symbol, so
3554              that we don't reduce the alignment later on.  We can't
3555              check later, because _bfd_generic_link_add_one_symbol
3556              will set a default for the alignment which we want to
3557              override. We also remember the old bfd where the existing
3558              definition comes from.  */
3559           switch (h->root.type)
3560             {
3561             default:
3562               break;
3563
3564             case bfd_link_hash_defined:
3565             case bfd_link_hash_defweak:
3566               old_bfd = h->root.u.def.section->owner;
3567               break;
3568
3569             case bfd_link_hash_common:
3570               old_bfd = h->root.u.c.p->section->owner;
3571               old_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
3572               break;
3573             }
3574
3575           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
3576               && ! override
3577               && vernum > 1
3578               && definition)
3579             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
3580         }
3581
3582       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3583              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, collect,
3584               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
3585         goto error_free_vers;
3586
3587       h = *sym_hash;
3588       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
3589              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3590         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3591       *sym_hash = h;
3592
3593       new_weakdef = FALSE;
3594       if (dynamic
3595           && definition
3596           && (flags & BSF_WEAK) != 0
3597           && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_FUNC
3598           && is_elf_hash_table (hash_table)
3599           && h->weakdef == NULL)
3600         {
3601           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
3602              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
3603              function we will set the weakdef field to the correct
3604              value.  We only put non-function symbols from dynamic
3605              objects on this list, because that happens to be the only
3606              time we need to know the normal symbol corresponding to a
3607              weak symbol, and the information is time consuming to
3608              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
3609              then this symbol was already defined by some previous
3610              dynamic object, and we will be using that previous
3611              definition anyhow.  */
3612
3613           h->weakdef = weaks;
3614           weaks = h;
3615           new_weakdef = TRUE;
3616         }
3617
3618       /* Set the alignment of a common symbol.  */
3619       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3620           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
3621         {
3622           unsigned int align;
3623
3624           align = bfd_log2 (isym->st_value);
3625           if (align > old_alignment
3626               /* Permit an alignment power of zero if an alignment of one
3627                  is specified and no other alignments have been specified.  */
3628               || (isym->st_value == 1 && old_alignment == 0))
3629             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
3630           else
3631             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
3632         }
3633
3634       if (is_elf_hash_table (hash_table))
3635         {
3636           int old_flags;
3637           bfd_boolean dynsym;
3638           int new_flag;
3639
3640           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
3641              can change when a common symbol is overridden by a normal
3642              definition or a common symbol is ignored due to the old
3643              normal definition. We need to make sure the maximum
3644              alignment is maintained.  */
3645           if ((old_alignment || isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3646               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
3647             {
3648               unsigned int common_align;
3649               unsigned int normal_align;
3650               unsigned int symbol_align;
3651               bfd *normal_bfd;
3652               bfd *common_bfd;
3653
3654               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
3655               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
3656                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
3657                 {
3658                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
3659                   if (normal_align > symbol_align)
3660                     normal_align = symbol_align;
3661                 }
3662               else
3663                 normal_align = symbol_align;
3664
3665               if (old_alignment)
3666                 {
3667                   common_align = old_alignment;
3668                   common_bfd = old_bfd;
3669                   normal_bfd = abfd;
3670                 }
3671               else
3672                 {
3673                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
3674                   common_bfd = abfd;
3675                   normal_bfd = old_bfd;
3676                 }
3677
3678               if (normal_align < common_align)
3679                 (*_bfd_error_handler)
3680                   (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B"
3681                      " is smaller than %u in %B"),
3682                    normal_bfd, common_bfd,
3683                    1 << normal_align, name, 1 << common_align);
3684             }
3685
3686           /* Remember the symbol size and type.  */
3687           if (isym->st_size != 0
3688               && (definition || h->size == 0))
3689             {
3690               if (h->size != 0 && h->size != isym->st_size && ! size_change_ok)
3691                 (*_bfd_error_handler)
3692                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed"
3693                      " from %lu in %B to %lu in %B"),
3694                    old_bfd, abfd,
3695                    name, (unsigned long) h->size,
3696                    (unsigned long) isym->st_size);
3697
3698               h->size = isym->st_size;
3699             }
3700
3701           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
3702              to be the size of the common symbol.  The code just above
3703              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
3704              don't warn about a size change here, because that is
3705              covered by --warn-common.  */
3706           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
3707             h->size = h->root.u.c.size;
3708
3709           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
3710               && (definition || h->type == STT_NOTYPE))
3711             {
3712               if (h->type != STT_NOTYPE
3713                   && h->type != ELF_ST_TYPE (isym->st_info)
3714                   && ! type_change_ok)
3715                 (*_bfd_error_handler)
3716                   (_("Warning: type of symbol `%s' changed"
3717                      " from %d to %d in %B"),
3718                    abfd, name, h->type, ELF_ST_TYPE (isym->st_info));
3719
3720               h->type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
3721             }
3722
3723           /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
3724              code might be needed here. We never merge the visibility
3725              attribute with the one from a dynamic object.  */
3726           if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
3727             (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
3728                                                         dynamic);
3729
3730           if (isym->st_other != 0 && !dynamic)
3731             {
3732               unsigned char hvis, symvis, other, nvis;
3733
3734               /* Take the balance of OTHER from the definition.  */
3735               other = (definition ? isym->st_other : h->other);
3736               other &= ~ ELF_ST_VISIBILITY (-1);
3737
3738               /* Combine visibilities, using the most constraining one.  */
3739               hvis   = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
3740               symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
3741               if (! hvis)
3742                 nvis = symvis;
3743               else if (! symvis)
3744                 nvis = hvis;
3745               else
3746                 nvis = hvis < symvis ? hvis : symvis;
3747
3748               h->other = other | nvis;
3749             }
3750
3751           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
3752              reference or definition we just found.  Keep a count of
3753              the number of dynamic symbols we find.  A dynamic symbol
3754              is one which is referenced or defined by both a regular
3755              object and a shared object.  */
3756           old_flags = h->elf_link_hash_flags;
3757           dynsym = FALSE;
3758           if (! dynamic)
3759             {
3760               if (! definition)
3761                 {
3762                   new_flag = ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
3763                   if (bind != STB_WEAK)
3764                     new_flag |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK;
3765                 }
3766               else
3767                 new_flag = ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3768               if (! info->executable
3769                   || (old_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
3770                                    | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)) != 0)
3771                 dynsym = TRUE;
3772             }
3773           else
3774             {
3775               if (! definition)
3776                 new_flag = ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
3777               else
3778                 new_flag = ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
3779               if ((old_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
3780                                 | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR)) != 0
3781                   || (h->weakdef != NULL
3782                       && ! new_weakdef
3783                       && h->weakdef->dynindx != -1))
3784                 dynsym = TRUE;
3785             }
3786
3787           h->elf_link_hash_flags |= new_flag;
3788
3789           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
3790              the default name.  */
3791           if (definition || h->root.type == bfd_link_hash_common)
3792             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
3793                                               &sec, &value, &dynsym,
3794                                               override))
3795               goto error_free_vers;
3796
3797           if (definition && !dynamic)
3798             {
3799               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
3800               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
3801                 {
3802                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
3803                      aliases can be checked.  */
3804                   if (! nondeflt_vers)
3805                     {
3806                       amt = (isymend - isym + 1)
3807                             * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3808                       nondeflt_vers = bfd_malloc (amt);
3809                     }
3810                   nondeflt_vers [nondeflt_vers_cnt++] = h;
3811                 }
3812             }
3813
3814           if (dynsym && h->dynindx == -1)
3815             {
3816               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3817                 goto error_free_vers;
3818               if (h->weakdef != NULL
3819                   && ! new_weakdef
3820                   && h->weakdef->dynindx == -1)
3821                 {
3822                   if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->weakdef))
3823                     goto error_free_vers;
3824                 }
3825             }
3826           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
3827             /* If the symbol already has a dynamic index, but
3828                visibility says it should not be visible, turn it into
3829                a local symbol.  */
3830             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3831               {
3832               case STV_INTERNAL:
3833               case STV_HIDDEN:
3834                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
3835                 dynsym = FALSE;
3836                 break;
3837               }
3838
3839           if (!add_needed
3840               && definition
3841               && dynsym
3842               && (h->elf_link_hash_flags
3843                   & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
3844             {
3845               int ret;
3846               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
3847
3848               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
3849                  other library is referenced by a regular object.
3850                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
3851                  --no-add-needed is used.  */
3852               if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
3853                 {
3854                   (*_bfd_error_handler)
3855                     (_("%s: invalid DSO for symbol `%s' definition"),
3856                      abfd, name);
3857                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3858                   goto error_free_vers;
3859                 }
3860
3861               add_needed = TRUE;
3862               ret = elf_add_dt_needed_tag (info, soname, add_needed);
3863               if (ret < 0)
3864                 goto error_free_vers;
3865
3866               BFD_ASSERT (ret == 0);
3867             }
3868         }
3869     }
3870
3871   /* Now that all the symbols from this input file are created, handle
3872      .symver foo, foo@BAR such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
3873   if (nondeflt_vers != NULL)
3874     {
3875       bfd_size_type cnt, symidx;
3876
3877       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
3878         {
3879           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
3880           char *shortname, *p;
3881
3882           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
3883           if (p == NULL
3884               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
3885                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
3886             continue;
3887
3888           amt = p - h->root.root.string;
3889           shortname = bfd_malloc (amt + 1);
3890           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
3891           shortname[amt] = '\0';
3892
3893           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
3894                bfd_link_hash_lookup (&hash_table->root, shortname,
3895                                      FALSE, FALSE, FALSE);
3896           if (hi != NULL
3897               && hi->root.type == h->root.type
3898               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
3899               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
3900             {
3901               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
3902               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
3903               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
3904               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (bed, h, hi);
3905               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
3906               if (sym_hash)
3907                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
3908                   if (sym_hash[symidx] == hi)
3909                     {
3910                       sym_hash[symidx] = h;
3911                       break;
3912                     }
3913             }
3914           free (shortname);
3915         }
3916       free (nondeflt_vers);
3917       nondeflt_vers = NULL;
3918     }
3919
3920   if (extversym != NULL)
3921     {
3922       free (extversym);
3923       extversym = NULL;
3924     }
3925
3926   if (isymbuf != NULL)
3927     free (isymbuf);
3928   isymbuf = NULL;
3929
3930   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
3931      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
3932      symbols.  Since we only need the information for non functions in
3933      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
3934      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
3935      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
3936      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
3937      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
3938      same memory location.  We could handle the general case of symbol
3939      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
3940      assembler code, handling it correctly would be very time
3941      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
3942      either.  */
3943   if (weaks != NULL)
3944     {
3945       struct elf_link_hash_entry **hpp;
3946       struct elf_link_hash_entry **hppend;
3947       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
3948       struct elf_link_hash_entry *h;
3949       size_t sym_count;
3950
3951       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
3952          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
3953          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
3954       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3955       sorted_sym_hash = bfd_malloc (amt);
3956       if (sorted_sym_hash == NULL)
3957         goto error_return;
3958       sym_hash = sorted_sym_hash;
3959       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
3960       hppend = hpp + extsymcount;
3961       sym_count = 0;
3962       for (; hpp < hppend; hpp++)
3963         {
3964           h = *hpp;
3965           if (h != NULL
3966               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
3967               && h->type != STT_FUNC)
3968             {
3969               *sym_hash = h;
3970               sym_hash++;
3971               sym_count++;
3972             }
3973         }
3974
3975       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
3976              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
3977              elf_sort_symbol);
3978
3979       while (weaks != NULL)
3980         {
3981           struct elf_link_hash_entry *hlook;
3982           asection *slook;
3983           bfd_vma vlook;
3984           long ilook;
3985           size_t i, j, idx;
3986
3987           hlook = weaks;
3988           weaks = hlook->weakdef;
3989           hlook->weakdef = NULL;
3990
3991           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
3992                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
3993                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
3994                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
3995           slook = hlook->root.u.def.section;
3996           vlook = hlook->root.u.def.value;
3997
3998           ilook = -1;
3999           i = 0;
4000           j = sym_count;
4001           while (i < j)
4002             {
4003               bfd_signed_vma vdiff;
4004               idx = (i + j) / 2;
4005               h = sorted_sym_hash [idx];
4006               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4007               if (vdiff < 0)
4008                 j = idx;
4009               else if (vdiff > 0)
4010                 i = idx + 1;
4011               else
4012                 {
4013                   long sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4014                   if (sdiff < 0)
4015                     j = idx;
4016                   else if (sdiff > 0)
4017                     i = idx + 1;
4018                   else
4019                     {
4020                       ilook = idx;
4021                       break;
4022                     }
4023                 }
4024             }
4025
4026           /* We didn't find a value/section match.  */
4027           if (ilook == -1)
4028             continue;
4029
4030           for (i = ilook; i < sym_count; i++)
4031             {
4032               h = sorted_sym_hash [i];
4033
4034               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4035               if (h->root.u.def.value != vlook
4036                   || h->root.u.def.section != slook)
4037                 break;
4038               else if (h != hlook)
4039                 {
4040                   hlook->weakdef = h;
4041
4042                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4043                      symbols, make sure the real definition is put
4044                      there as well.  */
4045                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4046                     {
4047                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4048                         goto error_return;
4049                     }
4050
4051                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4052                      symbols, make sure the weak definition is put
4053                      there as well.  If we don't do this, then the
4054                      dynamic loader might not merge the entries for the
4055                      real definition and the weak definition.  */
4056                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4057                     {
4058                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4059                         goto error_return;
4060                     }
4061                   break;
4062                 }
4063             }
4064         }
4065
4066       free (sorted_sym_hash);
4067     }
4068
4069   check_directives = get_elf_backend_data (abfd)->check_directives;
4070   if (check_directives)
4071     check_directives (abfd, info);
4072
4073   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4074      not a shared library, then let the backend look through the
4075      relocs.
4076
4077      This is required to build global offset table entries and to
4078      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4079      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4080      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4081      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4082      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4083      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4084      which causes the linker to require additional runtime memory or
4085      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4086      This would be a good case for using mmap.
4087
4088      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4089      different format.  It probably can't be done.  */
4090   check_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->check_relocs;
4091   if (! dynamic
4092       && is_elf_hash_table (hash_table)
4093       && hash_table->root.creator == abfd->xvec
4094       && check_relocs != NULL)
4095     {
4096       asection *o;
4097
4098       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4099         {
4100           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4101           bfd_boolean ok;
4102
4103           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4104               || o->reloc_count == 0
4105               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4106                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4107               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4108             continue;
4109
4110           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4111                                                        info->keep_memory);
4112           if (internal_relocs == NULL)
4113             goto error_return;
4114
4115           ok = (*check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4116
4117           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4118             free (internal_relocs);
4119
4120           if (! ok)
4121             goto error_return;
4122         }
4123     }
4124
4125   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4126      of the .stab/.stabstr sections.  */
4127   if (! dynamic
4128       && ! info->traditional_format
4129       && is_elf_hash_table (hash_table)
4130       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4131     {
4132       asection *stabstr;
4133
4134       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
4135       if (stabstr != NULL)
4136         {
4137           bfd_size_type string_offset = 0;
4138           asection *stab;
4139
4140           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
4141             if (strncmp (".stab", stab->name, 5) == 0
4142                 && (!stab->name[5] ||
4143                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
4144                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
4145                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
4146               {
4147                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
4148
4149                 secdata = elf_section_data (stab);
4150                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd,
4151                                                &hash_table->stab_info,
4152                                                stab, stabstr,
4153                                                &secdata->sec_info,
4154                                                &string_offset))
4155                   goto error_return;
4156                 if (secdata->sec_info)
4157                   stab->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_STABS;
4158             }
4159         }
4160     }
4161
4162   if (is_elf_hash_table (hash_table))
4163     {
4164       /* Add this bfd to the loaded list.  */
4165       struct elf_link_loaded_list *n;
4166
4167       n = bfd_alloc (abfd, sizeof (struct elf_link_loaded_list));
4168       if (n == NULL)
4169         goto error_return;
4170       n->abfd = abfd;
4171       n->next = hash_table->loaded;
4172       hash_table->loaded = n;
4173     }
4174
4175   return TRUE;
4176
4177  error_free_vers:
4178   if (nondeflt_vers != NULL)
4179     free (nondeflt_vers);
4180   if (extversym != NULL)
4181     free (extversym);
4182  error_free_sym:
4183   if (isymbuf != NULL)
4184     free (isymbuf);
4185  error_return:
4186   return FALSE;
4187 }
4188
4189 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
4190    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
4191
4192 struct elf_link_hash_entry *
4193 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
4194                                 struct bfd_link_info *info,
4195                                 const char *name)
4196 {
4197   struct elf_link_hash_entry *h;
4198   char *p, *copy;
4199   size_t len, first;
4200
4201   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
4202   if (h != NULL)
4203     return h;
4204
4205   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
4206      symbol again with only one `@' as well as without the version.
4207      The effect is that references to the symbol with and without the
4208      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
4209
4210   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4211   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
4212     return h;
4213
4214   /* First check with only one `@'.  */
4215   len = strlen (name);
4216   copy = bfd_alloc (abfd, len);
4217   if (copy == NULL)
4218     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
4219
4220   first = p - name + 1;
4221   memcpy (copy, name, first);
4222   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
4223
4224   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, FALSE);
4225   if (h == NULL)
4226     {
4227       /* We also need to check references to the symbol without the
4228          version.  */
4229       copy[first - 1] = '\0';
4230       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
4231                                 FALSE, FALSE, FALSE);
4232     }
4233
4234   bfd_release (abfd, copy);
4235   return h;
4236 }
4237
4238 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
4239    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because of a
4240    problem which arises on UnixWare.  The UnixWare libc.so is an
4241    archive which includes an entry libc.so.1 which defines a bunch of
4242    symbols.  The libc.so archive also includes a number of other
4243    object files, which also define symbols, some of which are the same
4244    as those defined in libc.so.1.  Correct linking requires that we
4245    consider each object file in turn, and include it if it defines any
4246    symbols we need.  _bfd_generic_link_add_archive_symbols does not do
4247    this; it looks through the list of undefined symbols, and includes
4248    any object file which defines them.  When this algorithm is used on
4249    UnixWare, it winds up pulling in libc.so.1 early and defining a
4250    bunch of symbols.  This means that some of the other objects in the
4251    archive are not included in the link, which is incorrect since they
4252    precede libc.so.1 in the archive.
4253
4254    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
4255    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
4256    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
4257    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
4258    object file.
4259
4260    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
4261    table until nothing further is resolved.  */
4262
4263 static bfd_boolean
4264 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4265 {
4266   symindex c;
4267   bfd_boolean *defined = NULL;
4268   bfd_boolean *included = NULL;
4269   carsym *symdefs;
4270   bfd_boolean loop;
4271   bfd_size_type amt;
4272   const struct elf_backend_data *bed;
4273   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
4274     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
4275
4276   if (! bfd_has_map (abfd))
4277     {
4278       /* An empty archive is a special case.  */
4279       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
4280         return TRUE;
4281       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
4282       return FALSE;
4283     }
4284
4285   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
4286      files we know to be already included.  This is to speed up the
4287      second and subsequent passes.  */
4288   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
4289   if (c == 0)
4290     return TRUE;
4291   amt = c;
4292   amt *= sizeof (bfd_boolean);
4293   defined = bfd_zmalloc (amt);
4294   included = bfd_zmalloc (amt);
4295   if (defined == NULL || included == NULL)
4296     goto error_return;
4297
4298   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
4299   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4300   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
4301
4302   do
4303     {
4304       file_ptr last;
4305       symindex i;
4306       carsym *symdef;
4307       carsym *symdefend;
4308
4309       loop = FALSE;
4310       last = -1;
4311
4312       symdef = symdefs;
4313       symdefend = symdef + c;
4314       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
4315         {
4316           struct elf_link_hash_entry *h;
4317           bfd *element;
4318           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
4319           symindex mark;
4320
4321           if (defined[i] || included[i])
4322             continue;
4323           if (symdef->file_offset == last)
4324             {
4325               included[i] = TRUE;
4326               continue;
4327             }
4328
4329           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
4330           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1)
4331             goto error_return;
4332
4333           if (h == NULL)
4334             continue;
4335
4336           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4337             {
4338               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
4339                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
4340                  only want to include it however, if this archive element
4341                  contains a definition of the symbol, not just another common
4342                  declaration of it.
4343
4344                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
4345                  declarations of common symbols into their archive maps, as
4346                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
4347                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
4348                  table and check that to see what kind of symbol definition
4349                  this is.  */
4350               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
4351                 continue;
4352             }
4353           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
4354             {
4355               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
4356                 defined[i] = TRUE;
4357               continue;
4358             }
4359
4360           /* We need to include this archive member.  */
4361           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
4362           if (element == NULL)
4363             goto error_return;
4364
4365           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
4366             goto error_return;
4367
4368           /* Doublecheck that we have not included this object
4369              already--it should be impossible, but there may be
4370              something wrong with the archive.  */
4371           if (element->archive_pass != 0)
4372             {
4373               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4374               goto error_return;
4375             }
4376           element->archive_pass = 1;
4377
4378           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
4379
4380           if (! (*info->callbacks->add_archive_element) (info, element,
4381                                                          symdef->name))
4382             goto error_return;
4383           if (! bfd_link_add_symbols (element, info))
4384             goto error_return;
4385
4386           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
4387              another pass through the archive in order to see whether
4388              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
4389              common symbols wind up on undefs_tail and because an
4390              undefined symbol which is defined later on in this pass
4391              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
4392              does make the code less efficient than it could be.  */
4393           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
4394             loop = TRUE;
4395
4396           /* Look backward to mark all symbols from this object file
4397              which we have already seen in this pass.  */
4398           mark = i;
4399           do
4400             {
4401               included[mark] = TRUE;
4402               if (mark == 0)
4403                 break;
4404               --mark;
4405             }
4406           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
4407
4408           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
4409              on through the loop.  */
4410           last = symdef->file_offset;
4411         }
4412     }
4413   while (loop);
4414
4415   free (defined);
4416   free (included);
4417
4418   return TRUE;
4419
4420  error_return:
4421   if (defined != NULL)
4422     free (defined);
4423   if (included != NULL)
4424     free (included);
4425   return FALSE;
4426 }
4427
4428 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
4429    appropriate.  */
4430
4431 bfd_boolean
4432 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4433 {
4434   switch (bfd_get_format (abfd))
4435     {
4436     case bfd_object:
4437       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
4438     case bfd_archive:
4439       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
4440     default:
4441       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
4442       return FALSE;
4443     }
4444 }
4445 \f
4446 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
4447    all hash value of the exported symbols in an array.  */
4448
4449 static bfd_boolean
4450 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
4451 {
4452   unsigned long **valuep = data;
4453   const char *name;
4454   char *p;
4455   unsigned long ha;
4456   char *alc = NULL;
4457
4458   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4459     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4460
4461   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
4462   if (h->dynindx == -1)
4463     return TRUE;
4464
4465   name = h->root.root.string;
4466   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4467   if (p != NULL)
4468     {
4469       alc = bfd_malloc (p - name + 1);
4470       memcpy (alc, name, p - name);
4471       alc[p - name] = '\0';
4472       name = alc;
4473     }
4474
4475   /* Compute the hash value.  */
4476   ha = bfd_elf_hash (name);
4477
4478   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
4479   *(*valuep)++ = ha;
4480
4481   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
4482      later.  */
4483   h->elf_hash_value = ha;
4484
4485   if (alc != NULL)
4486     free (alc);
4487
4488   return TRUE;
4489 }
4490
4491 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
4492    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
4493    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
4494    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
4495    than 32771 buckets.  */
4496
4497 static const size_t elf_buckets[] =
4498 {
4499   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
4500   16411, 32771, 0
4501 };
4502
4503 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
4504    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
4505    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
4506    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
4507    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
4508    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
4509    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
4510    (= short chain lengths) and table size.  */
4511 static size_t
4512 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info)
4513 {
4514   size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
4515   size_t best_size = 0;
4516   unsigned long int *hashcodes;
4517   unsigned long int *hashcodesp;
4518   unsigned long int i;
4519   bfd_size_type amt;
4520
4521   /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
4522      time store the values in an array so that we could use them for
4523      optimizations.  */
4524   amt = dynsymcount;
4525   amt *= sizeof (unsigned long int);
4526   hashcodes = bfd_malloc (amt);
4527   if (hashcodes == NULL)
4528     return 0;
4529   hashcodesp = hashcodes;
4530
4531   /* Put all hash values in HASHCODES.  */
4532   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
4533                           elf_collect_hash_codes, &hashcodesp);
4534
4535   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
4536      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
4537      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
4538 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
4539   if (info->optimize)
4540     {
4541       unsigned long int nsyms = hashcodesp - hashcodes;
4542       size_t minsize;
4543       size_t maxsize;
4544       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
4545       unsigned long int *counts ;
4546       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4547       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
4548
4549       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
4550          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
4551          2*NSYMS buckets.  */
4552       minsize = nsyms / 4;
4553       if (minsize == 0)
4554         minsize = 1;
4555       best_size = maxsize = nsyms * 2;
4556
4557       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
4558          since the size could be large.  */
4559       amt = maxsize;
4560       amt *= sizeof (unsigned long int);
4561       counts = bfd_malloc (amt);
4562       if (counts == NULL)
4563         {
4564           free (hashcodes);
4565           return 0;
4566         }
4567
4568       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
4569          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
4570          of the table.  */
4571       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
4572         {
4573           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
4574           BFD_HOST_U_64_BIT max;
4575           unsigned long int j;
4576           unsigned long int fact;
4577
4578           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
4579
4580           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
4581           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
4582             ++counts[hashcodes[j] % i];
4583
4584           /* For the weight function we need some information about the
4585              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
4586              accurate.  Since this information is not available (so far) we
4587              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
4588              to have a better value some day simply define this value.  */
4589 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
4590 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
4591 # endif
4592
4593           /* We in any case need 2 + NSYMS entries for the size values and
4594              the chains.  */
4595           max = (2 + nsyms) * (bed->s->arch_size / 8);
4596
4597 # if 1
4598           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
4599              of all the chain lengths (which favors many small chain
4600              over a few long chains).  */
4601           for (j = 0; j < i; ++j)
4602             max += counts[j] * counts[j];
4603
4604           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
4605           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / (bed->s->arch_size / 8)) + 1;
4606           max *= fact * fact;
4607 # else
4608           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
4609              also add squares of the size but we also add penalties for
4610              empty slots (the +1 term).  */
4611           for (j = 0; j < i; ++j)
4612             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
4613
4614           /* The overall size of the table is considered, but not as
4615              strong as in variant 1, where it is squared.  */
4616           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / (bed->s->arch_size / 8)) + 1;
4617           max *= fact;
4618 # endif
4619
4620           /* Compare with current best results.  */
4621           if (max < best_chlen)
4622             {
4623               best_chlen = max;
4624               best_size = i;
4625             }
4626         }
4627
4628       free (counts);
4629     }
4630   else
4631 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
4632     {
4633       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
4634          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
4635          bucket count using a fixed set of numbers.  */
4636       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
4637         {
4638           best_size = elf_buckets[i];
4639           if (dynsymcount < elf_buckets[i + 1])
4640             break;
4641         }
4642     }
4643
4644   /* Free the arrays we needed.  */
4645   free (hashcodes);
4646
4647   return best_size;
4648 }
4649
4650 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
4651    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
4652    must set the sizes of the sections before the linker sets the
4653    addresses of the various sections.  */
4654
4655 bfd_boolean
4656 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
4657                                const char *soname,
4658                                const char *rpath,
4659                                const char *filter_shlib,
4660                                const char * const *auxiliary_filters,
4661                                struct bfd_link_info *info,
4662                                asection **sinterpptr,
4663                                struct bfd_elf_version_tree *verdefs)
4664 {
4665   bfd_size_type soname_indx;
4666   bfd *dynobj;
4667   const struct elf_backend_data *bed;
4668   struct elf_assign_sym_version_info asvinfo;
4669
4670   *sinterpptr = NULL;
4671
4672   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
4673
4674   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
4675     return TRUE;
4676
4677   elf_tdata (output_bfd)->relro = info->relro;
4678   if (info->execstack)
4679     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
4680   else if (info->noexecstack)
4681     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W;
4682   else
4683     {
4684       bfd *inputobj;
4685       asection *notesec = NULL;
4686       int exec = 0;
4687
4688       for (inputobj = info->input_bfds;
4689            inputobj;
4690            inputobj = inputobj->link_next)
4691         {
4692           asection *s;
4693
4694           if (inputobj->flags & DYNAMIC)
4695             continue;
4696           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
4697           if (s)
4698             {
4699               if (s->flags & SEC_CODE)
4700                 exec = PF_X;
4701               notesec = s;
4702             }
4703           else
4704             exec = PF_X;
4705         }
4706       if (notesec)
4707         {
4708           elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | exec;
4709           if (exec && info->relocatable
4710               && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
4711             notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
4712         }
4713     }
4714
4715   /* Any syms created from now on start with -1 in
4716      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
4717   elf_hash_table (info)->init_refcount = elf_hash_table (info)->init_offset;
4718
4719   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
4720      we're dynamic or not.  */
4721   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
4722   if (bed->elf_backend_always_size_sections
4723       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
4724     return FALSE;
4725
4726   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4727
4728   /* If there were no dynamic objects in the link, there is nothing to
4729      do here.  */
4730   if (dynobj == NULL)
4731     return TRUE;
4732
4733   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
4734     return FALSE;
4735
4736   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
4737     {
4738       struct elf_info_failed eif;
4739       struct elf_link_hash_entry *h;
4740       asection *dynstr;
4741       struct bfd_elf_version_tree *t;
4742       struct bfd_elf_version_expr *d;
4743       bfd_boolean all_defined;
4744
4745       *sinterpptr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
4746       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !info->executable);
4747
4748       if (soname != NULL)
4749         {
4750           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
4751                                              soname, TRUE);
4752           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
4753               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
4754             return FALSE;
4755         }
4756
4757       if (info->symbolic)
4758         {
4759           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
4760             return FALSE;
4761           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
4762         }
4763
4764       if (rpath != NULL)
4765         {
4766           bfd_size_type indx;
4767
4768           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
4769                                       TRUE);
4770           if (indx == (bfd_size_type) -1
4771               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RPATH, indx))
4772             return FALSE;
4773
4774           if  (info->new_dtags)
4775             {
4776               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr, indx);
4777               if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RUNPATH, indx))
4778                 return FALSE;
4779             }
4780         }
4781
4782       if (filter_shlib != NULL)
4783         {
4784           bfd_size_type indx;
4785
4786           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
4787                                       filter_shlib, TRUE);
4788           if (indx == (bfd_size_type) -1
4789               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
4790             return FALSE;
4791         }
4792
4793       if (auxiliary_filters != NULL)
4794         {
4795           const char * const *p;
4796
4797           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
4798             {
4799               bfd_size_type indx;
4800
4801               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
4802                                           *p, TRUE);
4803               if (indx == (bfd_size_type) -1
4804                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
4805                 return FALSE;
4806             }
4807         }
4808
4809       eif.info = info;
4810       eif.verdefs = verdefs;
4811       eif.failed = FALSE;
4812
4813       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
4814          table (this is not the normal case), then do so.  */
4815       if (info->export_dynamic)
4816         {
4817           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
4818                                   _bfd_elf_export_symbol,
4819                                   &eif);
4820           if (eif.failed)
4821             return FALSE;
4822         }
4823
4824       /* Make all global versions with definition.  */
4825       for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
4826         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
4827           if (!d->symver && d->symbol)
4828             {
4829               const char *verstr, *name;
4830               size_t namelen, verlen, newlen;
4831               char *newname, *p;
4832               struct elf_link_hash_entry *newh;
4833
4834               name = d->symbol;
4835               namelen = strlen (name);
4836               verstr = t->name;
4837               verlen = strlen (verstr);
4838               newlen = namelen + verlen + 3;
4839
4840               newname = bfd_malloc (newlen);
4841               if (newname == NULL)
4842                 return FALSE;
4843               memcpy (newname, name, namelen);
4844
4845               /* Check the hidden versioned definition.  */
4846               p = newname + namelen;
4847               *p++ = ELF_VER_CHR;
4848               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4849               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
4850                                            newname, FALSE, FALSE,
4851                                            FALSE);
4852               if (newh == NULL
4853                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
4854                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4855                 {
4856                   /* Check the default versioned definition.  */
4857                   *p++ = ELF_VER_CHR;
4858                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4859                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
4860                                                newname, FALSE, FALSE,
4861                                                FALSE);
4862                 }
4863               free (newname);
4864
4865               /* Mark this version if there is a definition and it is
4866                  not defined in a shared object.  */
4867               if (newh != NULL
4868                   && ((newh->elf_link_hash_flags
4869                        & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0)
4870                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
4871                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
4872                 d->symver = 1;
4873             }
4874
4875       /* Attach all the symbols to their version information.  */
4876       asvinfo.output_bfd = output_bfd;
4877       asvinfo.info = info;
4878       asvinfo.verdefs = verdefs;
4879       asvinfo.failed = FALSE;
4880
4881       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
4882                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
4883                               &asvinfo);
4884       if (asvinfo.failed)
4885         return FALSE;
4886
4887       if (!info->allow_undefined_version)
4888         {
4889           /* Check if all global versions have a definition.  */
4890           all_defined = TRUE;
4891           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
4892             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
4893               if (!d->symver && !d->script)
4894                 {
4895                   (*_bfd_error_handler)
4896                     (_("%s: undefined version: %s"),
4897                      d->pattern, t->name);
4898                   all_defined = FALSE;
4899                 }
4900
4901           if (!all_defined)
4902             {
4903               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4904               return FALSE;
4905             }
4906         }
4907
4908       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
4909          the backend pick a reasonable value for them.  */
4910       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
4911                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
4912                               &eif);
4913       if (eif.failed)
4914         return FALSE;
4915
4916       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
4917          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
4918          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
4919
4920       /* If there are initialization and/or finalization functions to
4921          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
4922       h = (info->init_function
4923            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
4924                                    info->init_function, FALSE,
4925                                    FALSE, FALSE)
4926            : NULL);
4927       if (h != NULL
4928           && (h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
4929                                         | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) != 0)
4930         {
4931           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
4932             return FALSE;
4933         }
4934       h = (info->fini_function
4935            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
4936                                    info->fini_function, FALSE,
4937                                    FALSE, FALSE)
4938            : NULL);
4939       if (h != NULL
4940           && (h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
4941                                         | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) != 0)
4942         {
4943           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
4944             return FALSE;
4945         }
4946
4947       if (bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array") != NULL)
4948         {
4949           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
4950           if (! info->executable)
4951             {
4952               bfd *sub;
4953               asection *o;
4954
4955               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
4956                    sub = sub->link_next)
4957                 for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
4958                   if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
4959                       == SHT_PREINIT_ARRAY)
4960                     {
4961                       (*_bfd_error_handler)
4962                         (_("%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
4963                          sub);
4964                       break;
4965                     }
4966
4967               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
4968               return FALSE;
4969             }
4970
4971           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
4972               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
4973             return FALSE;
4974         }
4975       if (bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array") != NULL)
4976         {
4977           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
4978               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
4979             return FALSE;
4980         }
4981       if (bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array") != NULL)
4982         {
4983           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
4984               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
4985             return FALSE;
4986         }
4987
4988       dynstr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
4989       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
4990          these tags.  Strictly, we should be checking each section
4991          individually;  This quick check covers for the case where
4992          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
4993       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
4994         {
4995           bfd_size_type strsize;
4996
4997           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
4998           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0)
4999               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
5000               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
5001               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
5002               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
5003                                               bed->s->sizeof_sym))
5004             return FALSE;
5005         }
5006     }
5007
5008   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
5009      sections.  */
5010   if (bed->elf_backend_size_dynamic_sections
5011       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
5012     return FALSE;
5013
5014   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5015     {
5016       bfd_size_type dynsymcount;
5017       asection *s;
5018       size_t bucketcount = 0;
5019       size_t hash_entry_size;
5020       unsigned int dtagcount;
5021
5022       /* Set up the version definition section.  */
5023       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
5024       BFD_ASSERT (s != NULL);
5025
5026       /* We may have created additional version definitions if we are
5027          just linking a regular application.  */
5028       verdefs = asvinfo.verdefs;
5029
5030       /* Skip anonymous version tag.  */
5031       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
5032         verdefs = verdefs->next;
5033
5034       if (verdefs == NULL)
5035         _bfd_strip_section_from_output (info, s);
5036       else
5037         {
5038           unsigned int cdefs;
5039           bfd_size_type size;
5040           struct bfd_elf_version_tree *t;
5041           bfd_byte *p;
5042           Elf_Internal_Verdef def;
5043           Elf_Internal_Verdaux defaux;
5044
5045           cdefs = 0;
5046           size = 0;
5047
5048           /* Make space for the base version.  */
5049           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5050           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5051           ++cdefs;
5052
5053           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5054             {
5055               struct bfd_elf_version_deps *n;
5056
5057               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5058               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5059               ++cdefs;
5060
5061               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5062                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5063             }
5064
5065           s->size = size;
5066           s->contents = bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5067           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
5068             return FALSE;
5069
5070           /* Fill in the version definition section.  */
5071
5072           p = s->contents;
5073
5074           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
5075           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
5076           def.vd_ndx = 1;
5077           def.vd_cnt = 1;
5078           def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5079           def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5080                          + sizeof (Elf_External_Verdaux));
5081
5082           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
5083             {
5084               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5085                                       soname_indx);
5086               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
5087               defaux.vda_name = soname_indx;
5088             }
5089           else
5090             {
5091               const char *name;
5092               bfd_size_type indx;
5093
5094               name = basename (output_bfd->filename);
5095               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
5096               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5097                                           name, FALSE);
5098               if (indx == (bfd_size_type) -1)
5099                 return FALSE;
5100               defaux.vda_name = indx;
5101             }
5102           defaux.vda_next = 0;
5103
5104           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
5105                                     (Elf_External_Verdef *) p);
5106           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
5107           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
5108                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
5109           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5110
5111           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5112             {
5113               unsigned int cdeps;
5114               struct bfd_elf_version_deps *n;
5115               struct elf_link_hash_entry *h;
5116               struct bfd_link_hash_entry *bh;
5117
5118               cdeps = 0;
5119               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5120                 ++cdeps;
5121
5122               /* Add a symbol representing this version.  */
5123               bh = NULL;
5124               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5125                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5126                       0, NULL, FALSE,
5127                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
5128                 return FALSE;
5129               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5130               h->elf_link_hash_flags &= ~ ELF_LINK_NON_ELF;
5131               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
5132               h->type = STT_OBJECT;
5133               h->verinfo.vertree = t;
5134
5135               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5136                 return FALSE;
5137
5138               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
5139               def.vd_flags = 0;
5140               if (t->globals.list == NULL
5141                   && t->locals.list == NULL
5142                   && ! t->used)
5143                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
5144               def.vd_ndx = t->vernum + 1;
5145               def.vd_cnt = cdeps + 1;
5146               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
5147               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5148               def.vd_next = 0;
5149               if (t->next != NULL)
5150                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5151                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
5152
5153               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
5154                                         (Elf_External_Verdef *) p);
5155               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
5156
5157               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
5158               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5159                                       h->dynstr_index);
5160               defaux.vda_next = 0;
5161               if (t->deps != NULL)
5162                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
5163               t->name_indx = defaux.vda_name;
5164
5165               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
5166                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
5167               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5168
5169               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5170                 {
5171                   if (n->version_needed == NULL)
5172                     {
5173                       /* This can happen if there was an error in the
5174                          version script.  */
5175                       defaux.vda_name = 0;
5176                     }
5177                   else
5178                     {
5179                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
5180                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5181                                               defaux.vda_name);
5182                     }
5183                   if (n->next == NULL)
5184                     defaux.vda_next = 0;
5185                   else
5186                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
5187
5188                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
5189                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
5190                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5191                 }
5192             }
5193
5194           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
5195               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
5196             return FALSE;
5197
5198           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
5199         }
5200
5201       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
5202         {
5203           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
5204             return FALSE;
5205         }
5206       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
5207         {
5208           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
5209             return FALSE;
5210         }
5211
5212       if (info->flags_1)
5213         {
5214           if (info->executable)
5215             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
5216                                 | DF_1_NODELETE
5217                                 | DF_1_NOOPEN);
5218           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
5219             return FALSE;
5220         }
5221
5222       /* Work out the size of the version reference section.  */
5223
5224       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
5225       BFD_ASSERT (s != NULL);
5226       {
5227         struct elf_find_verdep_info sinfo;
5228
5229         sinfo.output_bfd = output_bfd;
5230         sinfo.info = info;
5231         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
5232         if (sinfo.vers == 0)
5233           sinfo.vers = 1;
5234         sinfo.failed = FALSE;
5235
5236         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5237                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
5238                                 &sinfo);
5239
5240         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
5241           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
5242         else
5243           {
5244             Elf_Internal_Verneed *t;
5245             unsigned int size;
5246             unsigned int crefs;
5247             bfd_byte *p;
5248
5249             /* Build the version definition section.  */
5250             size = 0;
5251             crefs = 0;
5252             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
5253                  t != NULL;
5254                  t = t->vn_nextref)
5255               {
5256                 Elf_Internal_Vernaux *a;
5257
5258                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
5259                 ++crefs;
5260                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
5261                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
5262               }
5263
5264             s->size = size;
5265             s->contents = bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5266             if (s->contents == NULL)
5267               return FALSE;
5268
5269             p = s->contents;
5270             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
5271                  t != NULL;
5272                  t = t->vn_nextref)
5273               {
5274                 unsigned int caux;
5275                 Elf_Internal_Vernaux *a;
5276                 bfd_size_type indx;
5277
5278                 caux = 0;
5279                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
5280                   ++caux;
5281
5282                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
5283                 t->vn_cnt = caux;
5284                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5285                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
5286                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
5287                                             : basename (t->vn_bfd->filename),
5288                                             FALSE);
5289                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
5290                   return FALSE;
5291                 t->vn_file = indx;
5292                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
5293                 if (t->vn_nextref == NULL)
5294                   t->vn_next = 0;
5295                 else
5296                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
5297                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
5298
5299                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
5300                                            (Elf_External_Verneed *) p);
5301                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
5302
5303                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
5304                   {
5305                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
5306                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5307                                                 a->vna_nodename, FALSE);
5308                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
5309                       return FALSE;
5310                     a->vna_name = indx;
5311                     if (a->vna_nextptr == NULL)
5312                       a->vna_next = 0;
5313                     else
5314                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
5315
5316                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
5317                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
5318                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
5319                   }
5320               }
5321
5322             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
5323                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
5324               return FALSE;
5325
5326             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
5327           }
5328       }
5329
5330       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
5331          section symbol for each output section, which come first.
5332          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
5333          followed by the rest of the global symbols.  */
5334
5335       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info);
5336
5337       /* Work out the size of the symbol version section.  */
5338       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
5339       BFD_ASSERT (s != NULL);
5340       if (dynsymcount == 0
5341           || (verdefs == NULL && elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL))
5342         {
5343           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
5344           /* The DYNSYMCOUNT might have changed if we were going to
5345              output a dynamic symbol table entry for S.  */
5346           dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info);
5347         }
5348       else
5349         {
5350           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
5351           s->contents = bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
5352           if (s->contents == NULL)
5353             return FALSE;
5354
5355           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
5356             return FALSE;
5357         }
5358
5359       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
5360          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
5361          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
5362          the final symbol table, because until then we do not know the
5363          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
5364          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
5365       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
5366       BFD_ASSERT (s != NULL);
5367       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
5368       s->contents = bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5369       if (s->contents == NULL && s->size != 0)
5370         return FALSE;
5371
5372       if (dynsymcount != 0)
5373         {
5374           Elf_Internal_Sym isym;
5375
5376           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.  */
5377           isym.st_value = 0;
5378           isym.st_size = 0;
5379           isym.st_name = 0;
5380           isym.st_info = 0;
5381           isym.st_other = 0;
5382           isym.st_shndx = 0;
5383           bed->s->swap_symbol_out (output_bfd, &isym, s->contents, 0);
5384         }
5385
5386       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
5387          computes the hash values for all the names we export.  */
5388       bucketcount = compute_bucket_count (info);
5389
5390       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
5391       BFD_ASSERT (s != NULL);
5392       hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
5393       s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
5394       s->contents = bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
5395       if (s->contents == NULL)
5396         return FALSE;
5397
5398       bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
5399       bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
5400                s->contents + hash_entry_size);
5401
5402       elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
5403
5404       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
5405       BFD_ASSERT (s != NULL);
5406
5407       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
5408
5409       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
5410
5411       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
5412         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
5413           return FALSE;
5414     }
5415
5416   return TRUE;
5417 }
5418
5419 /* Final phase of ELF linker.  */
5420
5421 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
5422
5423 struct elf_final_link_info
5424 {
5425   /* General link information.  */
5426   struct bfd_link_info *info;
5427   /* Output BFD.  */
5428   bfd *output_bfd;
5429   /* Symbol string table.  */
5430   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
5431   /* .dynsym section.  */
5432   asection *dynsym_sec;
5433   /* .hash section.  */
5434   asection *hash_sec;
5435   /* symbol version section (.gnu.version).  */
5436   asection *symver_sec;
5437   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
5438   bfd_byte *contents;
5439   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
5440   void *external_relocs;
5441   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
5442   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
5443   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
5444      BFD.  */
5445   bfd_byte *external_syms;
5446   /* And a buffer for symbol section indices.  */
5447   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
5448   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
5449      BFD.  */
5450   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
5451   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
5452      of any input BFD.  */
5453   long *indices;
5454   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
5455      symbol of any input BFD.  */
5456   asection **sections;
5457   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
5458   bfd_byte *symbuf;
5459   /* And one for symbol section indices.  */
5460   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
5461   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
5462   size_t symbuf_count;
5463   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
5464   size_t symbuf_size;
5465   /* And same for symshndxbuf.  */
5466   size_t shndxbuf_size;
5467 };
5468
5469 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
5470
5471 struct elf_outext_info
5472 {
5473   bfd_boolean failed;
5474   bfd_boolean localsyms;
5475   struct elf_final_link_info *finfo;
5476 };
5477
5478 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
5479    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
5480    referenced must be updated.  Update all the relocations in
5481    REL_HDR (there are COUNT of them), using the data in REL_HASH.  */
5482
5483 static void
5484 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
5485                         Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
5486                         unsigned int count,
5487                         struct elf_link_hash_entry **rel_hash)
5488 {
5489   unsigned int i;
5490   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
5491   bfd_byte *erela;
5492   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
5493   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
5494   bfd_vma r_type_mask;
5495   int r_sym_shift;
5496
5497   if (rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
5498     {
5499       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
5500       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
5501     }
5502   else if (rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
5503     {
5504       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
5505       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
5506     }
5507   else
5508     abort ();
5509
5510   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
5511     abort ();
5512
5513   if (bed->s->arch_size == 32)
5514     {
5515       r_type_mask = 0xff;
5516       r_sym_shift = 8;
5517     }
5518   else
5519     {
5520       r_type_mask = 0xffffffff;
5521       r_sym_shift = 32;
5522     }
5523
5524   erela = rel_hdr->contents;
5525   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += rel_hdr->sh_entsize)
5526     {
5527       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
5528       unsigned int j;
5529
5530       if (*rel_hash == NULL)
5531         continue;
5532
5533       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
5534
5535       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
5536       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
5537         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
5538                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
5539       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
5540     }
5541 }
5542
5543 struct elf_link_sort_rela
5544 {
5545   union {
5546     bfd_vma offset;
5547     bfd_vma sym_mask;
5548   } u;
5549   enum elf_reloc_type_class type;
5550   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
5551   Elf_Internal_Rela rela[1];
5552 };
5553
5554 static int
5555 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
5556 {
5557   const struct elf_link_sort_rela *a = A;
5558   const struct elf_link_sort_rela *b = B;
5559   int relativea, relativeb;
5560
5561   relativea = a->type == reloc_class_relative;
5562   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
5563
5564   if (relativea < relativeb)
5565     return 1;
5566   if (relativea > relativeb)
5567     return -1;
5568   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
5569     return -1;
5570   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
5571     return 1;
5572   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
5573     return -1;
5574   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
5575     return 1;
5576   return 0;
5577 }
5578
5579 static int
5580 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
5581 {
5582   const struct elf_link_sort_rela *a = A;
5583   const struct elf_link_sort_rela *b = B;
5584   int copya, copyb;
5585
5586   if (a->u.offset < b->u.offset)
5587     return -1;
5588   if (a->u.offset > b->u.offset)
5589     return 1;
5590   copya = (a->type == reloc_class_copy) * 2 + (a->type == reloc_class_plt);
5591   copyb = (b->type == reloc_class_copy) * 2 + (b->type == reloc_class_plt);
5592   if (copya < copyb)
5593     return -1;
5594   if (copya > copyb)
5595     return 1;
5596   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
5597     return -1;
5598   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
5599     return 1;
5600   return 0;
5601 }
5602
5603 static size_t
5604 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
5605 {
5606   asection *reldyn;
5607   bfd_size_type count, size;
5608   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
5609   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
5610   struct elf_link_sort_rela *sq;
5611   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
5612   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
5613   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
5614   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
5615   struct bfd_link_order *lo;
5616   bfd_vma r_sym_mask;
5617
5618   reldyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
5619   if (reldyn == NULL || reldyn->size == 0)
5620     {
5621       reldyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
5622       if (reldyn == NULL || reldyn->size == 0)
5623         return 0;
5624       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
5625       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
5626       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
5627     }
5628   else
5629     {
5630       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
5631       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
5632       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
5633     }
5634   count = reldyn->size / ext_size;
5635
5636   size = 0;
5637   for (lo = reldyn->link_order_head; lo != NULL; lo = lo->next)
5638     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
5639       {
5640         asection *o = lo->u.indirect.section;
5641         size += o->size;
5642       }
5643
5644   if (size != reldyn->size)
5645     return 0;
5646
5647   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
5648               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
5649   sort = bfd_zmalloc (sort_elt * count);
5650   if (sort == NULL)
5651     {
5652       (*info->callbacks->warning)
5653         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
5654       return 0;
5655     }
5656
5657   if (bed->s->arch_size == 32)
5658     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
5659   else
5660     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
5661
5662   for (lo = reldyn->link_order_head; lo != NULL; lo = lo->next)
5663     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
5664       {
5665         bfd_byte *erel, *erelend;
5666         asection *o = lo->u.indirect.section;
5667
5668         erel = o->contents;
5669         erelend = o->contents + o->size;
5670         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
5671         while (erel < erelend)
5672           {
5673             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
5674             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
5675             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (s->rela);
5676             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
5677             p += sort_elt;
5678             erel += ext_size;
5679           }
5680       }
5681
5682   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
5683
5684   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
5685     {
5686       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
5687       if (s->type != reloc_class_relative)
5688         break;
5689     }
5690   ret = i;
5691   s_non_relative = p;
5692
5693   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
5694   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
5695     {
5696       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
5697       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
5698         sq = sp;
5699       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
5700     }
5701
5702   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
5703
5704   for (lo = reldyn->link_order_head; lo != NULL; lo = lo->next)
5705     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
5706       {
5707         bfd_byte *erel, *erelend;
5708         asection *o = lo->u.indirect.section;
5709
5710         erel = o->contents;
5711         erelend = o->contents + o->size;
5712         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
5713         while (erel < erelend)
5714           {
5715             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
5716             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
5717             p += sort_elt;
5718             erel += ext_size;
5719           }
5720       }
5721
5722   free (sort);
5723   *psec = reldyn;
5724   return ret;
5725 }
5726
5727 /* Flush the output symbols to the file.  */
5728
5729 static bfd_boolean
5730 elf_link_flush_output_syms (struct elf_final_link_info *finfo,
5731                             const struct elf_backend_data *bed)
5732 {
5733   if (finfo->symbuf_count > 0)
5734     {
5735       Elf_Internal_Shdr *hdr;
5736       file_ptr pos;
5737       bfd_size_type amt;
5738
5739       hdr = &elf_tdata (finfo->output_bfd)->symtab_hdr;
5740       pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
5741       amt = finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
5742       if (bfd_seek (finfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
5743           || bfd_bwrite (finfo->symbuf, amt, finfo->output_bfd) != amt)
5744         return FALSE;
5745
5746       hdr->sh_size += amt;
5747       finfo->symbuf_count = 0;
5748     }
5749
5750   return TRUE;
5751 }
5752
5753 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
5754
5755 static bfd_boolean
5756 elf_link_output_sym (struct elf_final_link_info *finfo,
5757                      const char *name,
5758                      Elf_Internal_Sym *elfsym,
5759                      asection *input_sec,
5760                      struct elf_link_hash_entry *h)
5761 {
5762   bfd_byte *dest;
5763   Elf_External_Sym_Shndx *destshndx;
5764   bfd_boolean (*output_symbol_hook)
5765     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
5766      struct elf_link_hash_entry *);
5767   const struct elf_backend_data *bed;
5768
5769   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
5770   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
5771   if (output_symbol_hook != NULL)
5772     {
5773       if (! (*output_symbol_hook) (finfo->info, name, elfsym, input_sec, h))
5774         return FALSE;
5775     }
5776
5777   if (name == NULL || *name == '\0')
5778     elfsym->st_name = 0;
5779   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
5780     elfsym->st_name = 0;
5781   else
5782     {
5783       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (finfo->symstrtab,
5784                                                             name, TRUE, FALSE);
5785       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
5786         return FALSE;
5787     }
5788
5789   if (finfo->symbuf_count >= finfo->symbuf_size)
5790     {
5791       if (! elf_link_flush_output_syms (finfo, bed))
5792         return FALSE;
5793     }
5794
5795   dest = finfo->symbuf + finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
5796   destshndx = finfo->symshndxbuf;
5797   if (destshndx != NULL)
5798     {
5799       if (bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) >= finfo->shndxbuf_size)
5800         {
5801           bfd_size_type amt;
5802
5803           amt = finfo->shndxbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
5804           finfo->symshndxbuf = destshndx = bfd_realloc (destshndx, amt * 2);
5805           if (destshndx == NULL)
5806             return FALSE;
5807           memset ((char *) destshndx + amt, 0, amt);
5808           finfo->shndxbuf_size *= 2;
5809         }
5810       destshndx += bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
5811     }
5812
5813   bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, elfsym, dest, destshndx);
5814   finfo->symbuf_count += 1;
5815   bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) += 1;
5816
5817   return TRUE;
5818 }
5819
5820 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
5821    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
5822    versioned symbol that would normally require an explicit version.
5823    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
5824    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
5825
5826 static bfd_boolean
5827 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
5828                                  const struct elf_backend_data *bed,
5829                                  struct elf_link_hash_entry *h)
5830 {
5831   bfd *abfd;
5832   struct elf_link_loaded_list *loaded;
5833
5834   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5835     return FALSE;
5836
5837   switch (h->root.type)
5838     {
5839     default:
5840       abfd = NULL;
5841       break;
5842
5843     case bfd_link_hash_undefined:
5844     case bfd_link_hash_undefweak:
5845       abfd = h->root.u.undef.abfd;
5846       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
5847           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
5848         return FALSE;
5849       break;
5850
5851     case bfd_link_hash_defined:
5852     case bfd_link_hash_defweak:
5853       abfd = h->root.u.def.section->owner;
5854       break;
5855
5856     case bfd_link_hash_common:
5857       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
5858       break;
5859     }
5860   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
5861
5862   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
5863        loaded != NULL;
5864        loaded = loaded->next)
5865     {
5866       bfd *input;
5867       Elf_Internal_Shdr *hdr;
5868       bfd_size_type symcount;
5869       bfd_size_type extsymcount;
5870       bfd_size_type extsymoff;
5871       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
5872       Elf_Internal_Sym *isym;
5873       Elf_Internal_Sym *isymend;
5874       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
5875       Elf_External_Versym *ever;
5876       Elf_External_Versym *extversym;
5877
5878       input = loaded->abfd;
5879
5880       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
5881       if (input == abfd
5882           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
5883           || elf_dynversym (input) == 0)
5884         continue;
5885
5886       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
5887
5888       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
5889       if (elf_bad_symtab (input))
5890         {
5891           extsymcount = symcount;
5892           extsymoff = 0;
5893         }
5894       else
5895         {
5896           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
5897           extsymoff = hdr->sh_info;
5898         }
5899
5900       if (extsymcount == 0)
5901         continue;
5902
5903       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
5904                                       NULL, NULL, NULL);
5905       if (isymbuf == NULL)
5906         return FALSE;
5907
5908       /* Read in any version definitions.  */
5909       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
5910       extversym = bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
5911       if (extversym == NULL)
5912         goto error_ret;
5913
5914       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
5915           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
5916               != versymhdr->sh_size))
5917         {
5918           free (extversym);
5919         error_ret:
5920           free (isymbuf);
5921           return FALSE;
5922         }
5923
5924       ever = extversym + extsymoff;
5925       isymend = isymbuf + extsymcount;
5926       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
5927         {
5928           const char *name;
5929           Elf_Internal_Versym iver;
5930           unsigned short version_index;
5931
5932           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
5933               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
5934             continue;
5935
5936           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
5937                                                   hdr->sh_link,
5938                                                   isym->st_name);
5939           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
5940             continue;
5941
5942           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
5943
5944           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0)
5945             {
5946               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
5947                  have provided a definition for the undefined sym.  */
5948               abort ();
5949             }
5950
5951           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
5952           if (version_index == 1 || version_index == 2)
5953             {
5954               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
5955               free (extversym);
5956               free (isymbuf);
5957               return TRUE;
5958             }
5959         }
5960
5961       free (extversym);
5962       free (isymbuf);
5963     }
5964
5965   return FALSE;
5966 }
5967
5968 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
5969    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
5970    we go through the symbol table twice.  The first time we output
5971    anything that might have been forced to local scope in a version
5972    script.  The second time we output the symbols that are still
5973    global symbols.  */
5974
5975 static bfd_boolean
5976 elf_link_output_extsym (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5977 {
5978   struct elf_outext_info *eoinfo = data;
5979   struct elf_final_link_info *finfo = eoinfo->finfo;
5980   bfd_boolean strip;
5981   Elf_Internal_Sym sym;
5982   asection *input_sec;
5983   const struct elf_backend_data *bed;
5984
5985   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5986     {
5987       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5988       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
5989         return TRUE;
5990     }
5991
5992   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
5993   if (eoinfo->localsyms)
5994     {
5995       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
5996         return TRUE;
5997     }
5998   else
5999     {
6000       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
6001         return TRUE;
6002     }
6003
6004   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
6005
6006   /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
6007      come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
6008      references in regular files have already been handled).  If we
6009      are reporting errors for this situation then do so now.  */
6010   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
6011       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0
6012       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0
6013       && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h)
6014       && finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
6015     {
6016       if (! ((*finfo->info->callbacks->undefined_symbol)
6017              (finfo->info, h->root.root.string, h->root.u.undef.abfd,
6018               NULL, 0, finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs == RM_GENERATE_ERROR)))
6019         {
6020           eoinfo->failed = TRUE;
6021           return FALSE;
6022         }
6023     }
6024
6025   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
6026      shared libraries.  */
6027   if (! finfo->info->relocatable
6028       && (! finfo->info->shared)
6029       && (h->elf_link_hash_flags
6030           & (ELF_LINK_FORCED_LOCAL | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC | ELF_LINK_DYNAMIC_DEF | ELF_LINK_DYNAMIC_WEAK))
6031          == (ELF_LINK_FORCED_LOCAL | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)
6032       && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h))
6033     {
6034       (*_bfd_error_handler)
6035         (_("%B: %s symbol `%s' in %B is referenced by DSO"),
6036          finfo->output_bfd, h->root.u.def.section->owner,
6037          ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
6038          ? "internal"
6039          : ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
6040          ? "hidden" : "local",
6041          h->root.root.string);
6042       eoinfo->failed = TRUE;
6043       return FALSE;
6044     }
6045
6046   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
6047      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
6048      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
6049      output it.  */
6050   if (h->indx == -2)
6051     strip = FALSE;
6052   else if (((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
6053             || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0)
6054            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
6055            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0)
6056     strip = TRUE;
6057   else if (finfo->info->strip == strip_all)
6058     strip = TRUE;
6059   else if (finfo->info->strip == strip_some
6060            && bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash,
6061                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
6062     strip = TRUE;
6063   else if (finfo->info->strip_discarded
6064            && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
6065                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6066            && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
6067     strip = TRUE;
6068   else
6069     strip = FALSE;
6070
6071   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
6072      nothing else to do unless it is a forced local symbol.  */
6073   if (strip
6074       && h->dynindx == -1
6075       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
6076     return TRUE;
6077
6078   sym.st_value = 0;
6079   sym.st_size = h->size;
6080   sym.st_other = h->other;
6081   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
6082     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
6083   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
6084            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6085     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
6086   else
6087     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
6088
6089   switch (h->root.type)
6090     {
6091     default:
6092     case bfd_link_hash_new:
6093     case bfd_link_hash_warning:
6094       abort ();
6095       return FALSE;
6096
6097     case bfd_link_hash_undefined:
6098     case bfd_link_hash_undefweak:
6099       input_sec = bfd_und_section_ptr;
6100       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
6101       break;
6102
6103     case bfd_link_hash_defined:
6104     case bfd_link_hash_defweak:
6105       {
6106         input_sec = h->root.u.def.section;
6107         if (input_sec->output_section != NULL)
6108           {
6109             sym.st_shndx =
6110               _bfd_elf_section_from_bfd_section (finfo->output_bfd,
6111                                                  input_sec->output_section);
6112             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
6113               {
6114                 (*_bfd_error_handler)
6115                   (_("%B: could not find output section %A for input section %A"),
6116                    finfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
6117                 eoinfo->failed = TRUE;
6118                 return FALSE;
6119               }
6120
6121             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
6122                but in nonrelocatable files they are virtual
6123                addresses.  */
6124             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
6125             if (! finfo->info->relocatable)
6126               {
6127                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
6128                 if (h->type == STT_TLS)
6129                   {
6130                     /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment
6131                        base.  */
6132                     BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec != NULL);
6133                     sym.st_value -= elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec->vma;
6134                   }
6135               }
6136           }
6137         else
6138           {
6139             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
6140                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
6141             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
6142             input_sec = bfd_und_section_ptr;
6143           }
6144       }
6145       break;
6146
6147     case bfd_link_hash_common:
6148       input_sec = h->root.u.c.p->section;
6149       sym.st_shndx = SHN_COMMON;
6150       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
6151       break;
6152
6153     case bfd_link_hash_indirect:
6154       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
6155          to the decorated version of the name.  For example, if the
6156          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
6157          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
6158          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
6159          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
6160       return TRUE;
6161     }
6162
6163   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
6164      and also to finish up anything that needs to be done for this
6165      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
6166      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.  */
6167   if ((h->dynindx != -1
6168        || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
6169       && ((finfo->info->shared
6170            && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
6171                || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
6172           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
6173       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
6174     {
6175       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
6176              (finfo->output_bfd, finfo->info, h, &sym)))
6177         {
6178           eoinfo->failed = TRUE;
6179           return FALSE;
6180         }
6181     }
6182
6183   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
6184      non-weak references to this symbol from a regular object, then
6185      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
6186      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
6187      because it might not be marked as undefined until the
6188      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
6189   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
6190       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
6191       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
6192           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
6193     {
6194       int bindtype;
6195
6196       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK) != 0)
6197         bindtype = STB_GLOBAL;
6198       else
6199         bindtype = STB_WEAK;
6200       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, ELF_ST_TYPE (sym.st_info));
6201     }
6202
6203   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
6204      locally, it is a fatal error.  */
6205   if (! finfo->info->relocatable
6206       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
6207       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
6208       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
6209       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
6210     {
6211       (*_bfd_error_handler)
6212         (_("%B: %s symbol `%s' isn't defined"),
6213          finfo->output_bfd,
6214          ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED
6215          ? "protected"
6216          : ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL
6217          ? "internal" : "hidden",
6218          h->root.root.string);
6219       eoinfo->failed = TRUE;
6220       return FALSE;
6221     }
6222
6223   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
6224      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
6225      the entry in the .hash section.  */
6226   if (h->dynindx != -1
6227       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
6228     {
6229       size_t bucketcount;
6230       size_t bucket;
6231       size_t hash_entry_size;
6232       bfd_byte *bucketpos;
6233       bfd_vma chain;
6234       bfd_byte *esym;
6235
6236       sym.st_name = h->dynstr_index;
6237       esym = finfo->dynsym_sec->contents + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
6238       bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
6239
6240       bucketcount = elf_hash_table (finfo->info)->bucketcount;
6241       bucket = h->elf_hash_value % bucketcount;
6242       hash_entry_size
6243         = elf_section_data (finfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
6244       bucketpos = ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
6245                    + (bucket + 2) * hash_entry_size);
6246       chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, bucketpos);
6247       bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, h->dynindx, bucketpos);
6248       bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, chain,
6249                ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
6250                 + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
6251
6252       if (finfo->symver_sec != NULL && finfo->symver_sec->contents != NULL)
6253         {
6254           Elf_Internal_Versym iversym;
6255           Elf_External_Versym *eversym;
6256
6257           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
6258             {
6259               if (h->verinfo.verdef == NULL)
6260                 iversym.vs_vers = 0;
6261               else
6262                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
6263             }
6264           else
6265             {
6266               if (h->verinfo.vertree == NULL)
6267                 iversym.vs_vers = 1;
6268               else
6269                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
6270             }
6271
6272           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HIDDEN) != 0)
6273             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
6274
6275           eversym = (Elf_External_Versym *) finfo->symver_sec->contents;
6276           eversym += h->dynindx;
6277           _bfd_elf_swap_versym_out (finfo->output_bfd, &iversym, eversym);
6278         }
6279     }
6280
6281   /* If we're stripping it, then it was just a dynamic symbol, and
6282      there's nothing else to do.  */
6283   if (strip || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
6284     return TRUE;
6285
6286   h->indx = bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
6287
6288   if (! elf_link_output_sym (finfo, h->root.root.string, &sym, input_sec, h))
6289     {
6290       eoinfo->failed = TRUE;
6291       return FALSE;
6292     }
6293
6294   return TRUE;
6295 }
6296
6297 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
6298    symbols defined in discarded sections.  */
6299
6300 static bfd_boolean
6301 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
6302 {
6303   const struct elf_backend_data *bed;
6304
6305   switch (sec->sec_info_type)
6306     {
6307     case ELF_INFO_TYPE_STABS:
6308     case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
6309       return TRUE;
6310     default:
6311       break;
6312     }
6313
6314   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
6315   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
6316       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
6317     return TRUE;
6318
6319   return FALSE;
6320 }
6321
6322 /* Return TRUE if we should complain about a reloc in SEC against a
6323    symbol defined in a discarded section.  */
6324
6325 static bfd_boolean
6326 elf_section_complain_discarded (asection *sec)
6327 {
6328   if (strncmp (".stab", sec->name, 5) == 0
6329       && (!sec->name[5] ||
6330           (sec->name[5] == '.' && ISDIGIT (sec->name[6]))))
6331     return FALSE;
6332
6333   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
6334     return FALSE;
6335
6336   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
6337     return FALSE;
6338
6339   if (strcmp (".PARISC.unwind", sec->name) == 0)
6340     return FALSE;
6341
6342   if (strcmp (".fixup", sec->name) == 0)
6343     return FALSE;
6344
6345   return TRUE;
6346 }
6347
6348 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
6349
6350 static asection *
6351 match_group_member (asection *sec, asection *group)
6352 {
6353   asection *first = elf_next_in_group (group);
6354   asection *s = first;
6355
6356   while (s != NULL)
6357     {
6358       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec))
6359         return s;
6360
6361       if (s == first)
6362         break;
6363     }
6364
6365   return NULL;
6366 }
6367
6368 /* Link an input file into the linker output file.  This function
6369    handles all the sections and relocations of the input file at once.
6370    This is so that we only have to read the local symbols once, and
6371    don't have to keep them in memory.  */
6372
6373 static bfd_boolean
6374 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *finfo, bfd *input_bfd)
6375 {
6376   bfd_boolean (*relocate_section)
6377     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
6378      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
6379   bfd *output_bfd;
6380   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6381   size_t locsymcount;
6382   size_t extsymoff;
6383   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
6384   Elf_Internal_Sym *isym;
6385   Elf_Internal_Sym *isymend;
6386   long *pindex;
6387   asection **ppsection;
6388   asection *o;
6389   const struct elf_backend_data *bed;
6390   bfd_boolean emit_relocs;
6391   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
6392
6393   output_bfd = finfo->output_bfd;
6394   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6395   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
6396
6397   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
6398      we don't want the local symbols, and we don't want the section
6399      contents.  */
6400   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
6401     return TRUE;
6402
6403   emit_relocs = (finfo->info->relocatable
6404                  || finfo->info->emitrelocations
6405                  || bed->elf_backend_emit_relocs);
6406
6407   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
6408   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
6409     {
6410       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
6411       extsymoff = 0;
6412     }
6413   else
6414     {
6415       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
6416       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
6417     }
6418
6419   /* Read the local symbols.  */
6420   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
6421   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
6422     {
6423       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
6424                                       finfo->internal_syms,
6425                                       finfo->external_syms,
6426                                       finfo->locsym_shndx);
6427       if (isymbuf == NULL)
6428         return FALSE;
6429     }
6430
6431   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
6432      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
6433      going into the output file.  */
6434   isymend = isymbuf + locsymcount;
6435   for (isym = isymbuf, pindex = finfo->indices, ppsection = finfo->sections;
6436        isym < isymend;
6437        isym++, pindex++, ppsection++)
6438     {
6439       asection *isec;
6440       const char *name;
6441       Elf_Internal_Sym osym;
6442
6443       *pindex = -1;
6444
6445       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
6446         {
6447           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
6448             {
6449               *ppsection = NULL;
6450               continue;
6451             }
6452         }
6453
6454       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
6455         isec = bfd_und_section_ptr;
6456       else if (isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
6457                || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
6458         {
6459           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
6460           if (isec
6461               && isec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE
6462               && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
6463             isym->st_value =
6464               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
6465                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
6466                                           isym->st_value);
6467         }
6468       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
6469         isec = bfd_abs_section_ptr;
6470       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
6471         isec = bfd_com_section_ptr;
6472       else
6473         {
6474           /* Who knows?  */
6475           isec = NULL;
6476         }
6477
6478       *ppsection = isec;
6479
6480       /* Don't output the first, undefined, symbol.  */
6481       if (ppsection == finfo->sections)
6482         continue;
6483
6484       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
6485         {
6486           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
6487              section symbol of the corresponding section in the output
6488              file.  */
6489           continue;
6490         }
6491
6492       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
6493          one.  */
6494       if (finfo->info->strip == strip_all)
6495         continue;
6496
6497       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
6498          output this one.  If we are generating a relocatable output
6499          file, then some of the local symbols may be required by
6500          relocs; we output them below as we discover that they are
6501          needed.  */
6502       if (finfo->info->discard == discard_all)
6503         continue;
6504
6505       /* If this symbol is defined in a section which we are
6506          discarding, we don't need to keep it, but note that
6507          linker_mark is only reliable for sections that have contents.
6508          For the benefit of the MIPS ELF linker, we check SEC_EXCLUDE
6509          as well as linker_mark.  */
6510       if ((isym->st_shndx < SHN_LORESERVE || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
6511           && isec != NULL
6512           && ((! isec->linker_mark && (isec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0)
6513               || (! finfo->info->relocatable
6514                   && (isec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)))
6515         continue;
6516
6517       /* Get the name of the symbol.  */
6518       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
6519                                               isym->st_name);
6520       if (name == NULL)
6521         return FALSE;
6522
6523       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
6524       if ((finfo->info->strip == strip_some
6525            && (bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
6526                == NULL))
6527           || (((finfo->info->discard == discard_sec_merge
6528                 && (isec->flags & SEC_MERGE) && ! finfo->info->relocatable)
6529                || finfo->info->discard == discard_l)
6530               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
6531         continue;
6532
6533       /* If we get here, we are going to output this symbol.  */
6534
6535       osym = *isym;
6536
6537       /* Adjust the section index for the output file.  */
6538       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
6539                                                          isec->output_section);
6540       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
6541         return FALSE;
6542
6543       *pindex = bfd_get_symcount (output_bfd);
6544
6545       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
6546          in executable files they are virtual addresses.  Note that
6547          this code assumes that all ELF sections have an associated
6548          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
6549          we assume that they also have a reasonable value for
6550          output_section.  Any special sections must be set up to meet
6551          these requirements.  */
6552       osym.st_value += isec->output_offset;
6553       if (! finfo->info->relocatable)
6554         {
6555           osym.st_value += isec->output_section->vma;
6556           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
6557             {
6558               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
6559               BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec != NULL);
6560               osym.st_value -= elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec->vma;
6561             }
6562         }
6563
6564       if (! elf_link_output_sym (finfo, name, &osym, isec, NULL))
6565         return FALSE;
6566     }
6567
6568   /* Relocate the contents of each section.  */
6569   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
6570   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6571     {
6572       bfd_byte *contents;
6573
6574       if (! o->linker_mark)
6575         {
6576           /* This section was omitted from the link.  */
6577           continue;
6578         }
6579
6580       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
6581           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
6582         continue;
6583
6584       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
6585         {
6586           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
6587              or somesuch.  */
6588           continue;
6589         }
6590
6591       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
6592          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
6593          file, so the contents field will not have been set by any of
6594          the routines which work on output files.  */
6595       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
6596         contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
6597       else
6598         {
6599           bfd_size_type amt = o->rawsize ? o->rawsize : o->size;
6600
6601           contents = finfo->contents;
6602           if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, o, contents, 0, amt))
6603             return FALSE;
6604         }
6605
6606       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
6607         {
6608           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
6609           bfd_vma r_type_mask;
6610           int r_sym_shift;
6611
6612           /* Get the swapped relocs.  */
6613           internal_relocs
6614             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, finfo->external_relocs,
6615                                          finfo->internal_relocs, FALSE);
6616           if (internal_relocs == NULL
6617               && o->reloc_count > 0)
6618             return FALSE;
6619
6620           if (bed->s->arch_size == 32)
6621             {
6622               r_type_mask = 0xff;
6623               r_sym_shift = 8;
6624             }
6625           else
6626             {
6627               r_type_mask = 0xffffffff;
6628               r_sym_shift = 32;
6629             }
6630
6631           /* Run through the relocs looking for any against symbols
6632              from discarded sections and section symbols from
6633              removed link-once sections.  Complain about relocs
6634              against discarded sections.  Zero relocs against removed
6635              link-once sections.  Preserve debug information as much
6636              as we can.  */
6637           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
6638             {
6639               Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
6640               bfd_boolean complain = elf_section_complain_discarded (o);
6641
6642               rel = internal_relocs;
6643               relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6644               for ( ; rel < relend; rel++)
6645                 {
6646                   unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
6647                   asection **ps, *sec;
6648                   struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
6649                   const char *sym_name;
6650
6651                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
6652                     continue;
6653
6654                   if (r_symndx >= locsymcount
6655                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
6656                           && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
6657                     {
6658                       h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
6659                       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
6660                              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
6661                         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
6662
6663                       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
6664                           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
6665                         continue;
6666
6667                       ps = &h->root.u.def.section;
6668                       sym_name = h->root.root.string;
6669                     }
6670                   else
6671                     {
6672                       Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
6673                       ps = &finfo->sections[r_symndx];
6674                       sym_name = bfd_elf_local_sym_name (input_bfd, sym);
6675                     }
6676
6677                   /* Complain if the definition comes from a
6678                      discarded section.  */
6679                   if ((sec = *ps) != NULL && elf_discarded_section (sec))
6680                     {
6681                       if ((o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
6682                         {
6683                           BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
6684
6685                           /* Try to preserve debug information.
6686                              FIXME: This is quite broken.  Modifying
6687                              the symbol here means we will be changing
6688                              all uses of the symbol, not just those in
6689                              debug sections.  The only thing that makes
6690                              this half reasonable is that debug sections
6691                              tend to come after other sections.  Of
6692                              course, that doesn't help with globals.
6693                              ??? All link-once sections of the same name
6694                              ought to define the same set of symbols, so
6695                              it would seem that globals ought to always
6696                              be defined in the kept section.  */
6697                           if (sec->kept_section != NULL)
6698                             {
6699                               asection *member;
6700
6701                               /* Check if it is a linkonce section or
6702                                  member of a comdat group.  */
6703                               if (elf_sec_group (sec) == NULL
6704                                   && sec->size == sec->kept_section->size)
6705                                 {
6706                                   *ps = sec->kept_section;
6707                                   continue;
6708                                 }
6709                               else if (elf_sec_group (sec) != NULL
6710                                        && (member = match_group_member (sec, sec->kept_section))
6711                                        && sec->size == member->size)
6712                                 {
6713                                   *ps = member;
6714                                   continue;
6715                                 }
6716                             }
6717                         }
6718                       else if (complain)
6719                         {
6720                           (*_bfd_error_handler)
6721                             (_("`%s' referenced in section `%A' of %B: "
6722                                "defined in discarded section `%A' of %B\n"),
6723                              o, input_bfd, sec, sec->owner, sym_name);
6724                         }
6725
6726                       /* Remove the symbol reference from the reloc, but
6727                          don't kill the reloc completely.  This is so that
6728                          a zero value will be written into the section,
6729                          which may have non-zero contents put there by the
6730                          assembler.  Zero in things like an eh_frame fde
6731                          pc_begin allows stack unwinders to recognize the
6732                          fde as bogus.  */
6733                       rel->r_info &= r_type_mask;
6734                       rel->r_addend = 0;
6735                     }
6736                 }
6737             }
6738
6739           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
6740
6741              The back end routine is responsible for adjusting the
6742              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
6743              and generating a relocatable output file) adjusting the
6744              reloc addend as necessary.
6745
6746              The back end routine does not have to worry about setting
6747              the reloc address or the reloc symbol index.
6748
6749              The back end routine is given a pointer to the swapped in
6750              internal symbols, and can access the hash table entries
6751              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
6752
6753              When generating relocatable output, the back end routine
6754              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
6755              output symbol is going to be a section symbol
6756              corresponding to the output section, which will require
6757              the addend to be adjusted.  */
6758
6759           if (! (*relocate_section) (output_bfd, finfo->info,
6760                                      input_bfd, o, contents,
6761                                      internal_relocs,
6762                                      isymbuf,
6763                                      finfo->sections))
6764             return FALSE;
6765
6766           if (emit_relocs)
6767             {
6768               Elf_Internal_Rela *irela;
6769               Elf_Internal_Rela *irelaend;
6770               bfd_vma last_offset;
6771               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
6772               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rel_hdr2;
6773               unsigned int next_erel;
6774               bfd_boolean (*reloc_emitter)
6775                 (bfd *, asection *, Elf_Internal_Shdr *, Elf_Internal_Rela *);
6776               bfd_boolean rela_normal;
6777
6778               input_rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
6779               rela_normal = (bed->rela_normal
6780                              && (input_rel_hdr->sh_entsize
6781                                  == bed->s->sizeof_rela));
6782
6783               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
6784
6785               irela = internal_relocs;
6786               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6787               rel_hash = (elf_section_data (o->output_section)->rel_hashes
6788                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count
6789                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count2);
6790               last_offset = o->output_offset;
6791               if (!finfo->info->relocatable)
6792                 last_offset += o->output_section->vma;
6793               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
6794                 {
6795                   unsigned long r_symndx;
6796                   asection *sec;
6797                   Elf_Internal_Sym sym;
6798
6799                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
6800                     {
6801                       rel_hash++;
6802                       next_erel = 0;
6803                     }
6804
6805                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
6806                                                              finfo->info, o,
6807                                                              irela->r_offset);
6808                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
6809                     {
6810                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
6811                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
6812                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
6813                          elf_bfd_discard_info rely on reloc offsets
6814                          being ordered.  */
6815                       irela->r_offset = last_offset;
6816                       irela->r_info = 0;
6817                       irela->r_addend = 0;
6818                       continue;
6819                     }
6820
6821                   irela->r_offset += o->output_offset;
6822
6823                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
6824                   if (!finfo->info->relocatable)
6825                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
6826
6827                   last_offset = irela->r_offset;
6828
6829                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
6830                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
6831                     continue;
6832
6833                   if (r_symndx >= locsymcount
6834                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
6835                           && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
6836                     {
6837                       struct elf_link_hash_entry *rh;
6838                       unsigned long indx;
6839
6840                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
6841                          have not yet output all the local symbols, so
6842                          we do not know the symbol index of any global
6843                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
6844                          reloc to point to the global hash table entry
6845                          for this symbol.  The symbol index is then
6846                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
6847                       indx = r_symndx - extsymoff;
6848                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
6849                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
6850                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
6851                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
6852
6853                       /* Setting the index to -2 tells
6854                          elf_link_output_extsym that this symbol is
6855                          used by a reloc.  */
6856                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
6857                       rh->indx = -2;
6858
6859                       *rel_hash = rh;
6860
6861                       continue;
6862                     }
6863
6864                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
6865
6866                   *rel_hash = NULL;
6867                   sym = isymbuf[r_symndx];
6868                   sec = finfo->sections[r_symndx];
6869                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
6870                     {
6871                       /* I suppose the backend ought to fill in the
6872                          section of any STT_SECTION symbol against a
6873                          processor specific section.  */
6874                       r_symndx = 0;
6875                       if (bfd_is_abs_section (sec))
6876                         ;
6877                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
6878                         {
6879                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6880                           return FALSE;
6881                         }
6882                       else
6883                         {
6884                           asection *osec = sec->output_section;
6885
6886                           /* If we have discarded a section, the output
6887                              section will be the absolute section.  In
6888                              case of discarded link-once and discarded
6889                              SEC_MERGE sections, use the kept section.  */
6890                           if (bfd_is_abs_section (osec)
6891                               && sec->kept_section != NULL
6892                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
6893                             {
6894                               osec = sec->kept_section->output_section;
6895                               irela->r_addend -= osec->vma;
6896                             }
6897
6898                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
6899                             {
6900                               r_symndx = osec->target_index;
6901                               BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
6902                             }
6903                         }
6904
6905                       /* Adjust the addend according to where the
6906                          section winds up in the output section.  */
6907                       if (rela_normal)
6908                         irela->r_addend += sec->output_offset;
6909                     }
6910                   else
6911                     {
6912                       if (finfo->indices[r_symndx] == -1)
6913                         {
6914                           unsigned long shlink;
6915                           const char *name;
6916                           asection *osec;
6917
6918                           if (finfo->info->strip == strip_all)
6919                             {
6920                               /* You can't do ld -r -s.  */
6921                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
6922                               return FALSE;
6923                             }
6924
6925                           /* This symbol was skipped earlier, but
6926                              since it is needed by a reloc, we
6927                              must output it now.  */
6928                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
6929                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
6930                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
6931                           if (name == NULL)
6932                             return FALSE;
6933
6934                           osec = sec->output_section;
6935                           sym.st_shndx =
6936                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
6937                                                                osec);
6938                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
6939                             return FALSE;
6940
6941                           sym.st_value += sec->output_offset;
6942                           if (! finfo->info->relocatable)
6943                             {
6944                               sym.st_value += osec->vma;
6945                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
6946                                 {
6947                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
6948                                      segment base.  */
6949                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)
6950                                               ->tls_sec != NULL);
6951                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (finfo->info)
6952                                                    ->tls_sec->vma);
6953                                 }
6954                             }
6955
6956                           finfo->indices[r_symndx]
6957                             = bfd_get_symcount (output_bfd);
6958
6959                           if (! elf_link_output_sym (finfo, name, &sym, sec,
6960                                                      NULL))
6961                             return FALSE;
6962                         }
6963
6964                       r_symndx = finfo->indices[r_symndx];
6965                     }
6966
6967                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
6968                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
6969                 }
6970
6971               /* Swap out the relocs.  */
6972               if (bed->elf_backend_emit_relocs
6973                   && !(finfo->info->relocatable
6974                        || finfo->info->emitrelocations))
6975                 reloc_emitter = bed->elf_backend_emit_relocs;
6976               else
6977                 reloc_emitter = _bfd_elf_link_output_relocs;
6978
6979               if (input_rel_hdr->sh_size != 0
6980                   && ! (*reloc_emitter) (output_bfd, o, input_rel_hdr,
6981                                          internal_relocs))
6982                 return FALSE;
6983
6984               input_rel_hdr2 = elf_section_data (o)->rel_hdr2;
6985               if (input_rel_hdr2 && input_rel_hdr2->sh_size != 0)
6986                 {
6987                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
6988                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
6989                   if (! (*reloc_emitter) (output_bfd, o, input_rel_hdr2,
6990                                           internal_relocs))
6991                     return FALSE;
6992                 }
6993             }
6994         }
6995
6996       /* Write out the modified section contents.  */
6997       if (bed->elf_backend_write_section
6998           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, o, contents))
6999         {
7000           /* Section written out.  */
7001         }
7002       else switch (o->sec_info_type)
7003         {
7004         case ELF_INFO_TYPE_STABS:
7005           if (! (_bfd_write_section_stabs
7006                  (output_bfd,
7007                   &elf_hash_table (finfo->info)->stab_info,
7008                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
7009             return FALSE;
7010           break;
7011         case ELF_INFO_TYPE_MERGE:
7012           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
7013                                            elf_section_data (o)->sec_info))
7014             return FALSE;
7015           break;
7016         case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
7017           {
7018             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, finfo->info,
7019                                                    o, contents))
7020               return FALSE;
7021           }
7022           break;
7023         default:
7024           {
7025             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE)
7026                 && ! bfd_set_section_contents (output_bfd, o->output_section,
7027                                                contents,
7028                                                (file_ptr) o->output_offset,
7029                                                o->size))
7030               return FALSE;
7031           }
7032           break;
7033         }
7034     }
7035
7036   return TRUE;
7037 }
7038
7039 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
7040    requested by the linker, and does come from any input file.  This
7041    is used to build constructor and destructor tables when linking
7042    with -Ur.  */
7043
7044 static bfd_boolean
7045 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
7046                       struct bfd_link_info *info,
7047                       asection *output_section,
7048                       struct bfd_link_order *link_order)
7049 {
7050   reloc_howto_type *howto;
7051   long indx;
7052   bfd_vma offset;
7053   bfd_vma addend;
7054   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
7055   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7056   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
7057   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
7058   bfd_byte *erel;
7059   unsigned int i;
7060
7061   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
7062   if (howto == NULL)
7063     {
7064       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7065       return FALSE;
7066     }
7067
7068   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
7069
7070   /* Figure out the symbol index.  */
7071   rel_hash_ptr = (elf_section_data (output_section)->rel_hashes
7072                   + elf_section_data (output_section)->rel_count
7073                   + elf_section_data (output_section)->rel_count2);
7074   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
7075     {
7076       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
7077       BFD_ASSERT (indx != 0);
7078       *rel_hash_ptr = NULL;
7079     }
7080   else
7081     {
7082       struct elf_link_hash_entry *h;
7083
7084       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
7085          actually against the section.  */
7086       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
7087            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
7088                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
7089                                          FALSE, FALSE, TRUE));
7090       if (h != NULL
7091           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
7092               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
7093         {
7094           asection *section;
7095
7096           section = h->root.u.def.section;
7097           indx = section->output_section->target_index;
7098           *rel_hash_ptr = NULL;
7099           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
7100              addend here, but in practice it has already been added
7101              because it was passed to constructor_callback.  */
7102           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
7103         }
7104       else if (h != NULL)
7105         {
7106           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
7107              this symbol is used by a reloc.  */
7108           h->indx = -2;
7109           *rel_hash_ptr = h;
7110           indx = 0;
7111         }
7112       else
7113         {
7114           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
7115                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
7116             return FALSE;
7117           indx = 0;
7118         }
7119     }
7120
7121   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
7122      object file.  */
7123   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
7124     {
7125       bfd_size_type size;
7126       bfd_reloc_status_type rstat;
7127       bfd_byte *buf;
7128       bfd_boolean ok;
7129       const char *sym_name;
7130
7131       size = bfd_get_reloc_size (howto);
7132       buf = bfd_zmalloc (size);
7133       if (buf == NULL)
7134         return FALSE;
7135       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
7136       switch (rstat)
7137         {
7138         case bfd_reloc_ok:
7139           break;
7140
7141         default:
7142         case bfd_reloc_outofrange:
7143           abort ();
7144
7145         case bfd_reloc_overflow:
7146           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
7147             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
7148                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
7149           else
7150             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
7151           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
7152                  (info, sym_name, howto->name, addend, NULL, NULL, 0)))
7153             {
7154               free (buf);
7155               return FALSE;
7156             }
7157           break;
7158         }
7159       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
7160                                      link_order->offset, size);
7161       free (buf);
7162       if (! ok)
7163         return FALSE;
7164     }
7165
7166   /* The address of a reloc is relative to the section in a
7167      relocatable file, and is a virtual address in an executable
7168      file.  */
7169   offset = link_order->offset;
7170   if (! info->relocatable)
7171     offset += output_section->vma;
7172
7173   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
7174     {
7175       irel[i].r_offset = offset;
7176       irel[i].r_info = 0;
7177       irel[i].r_addend = 0;
7178     }
7179   if (bed->s->arch_size == 32)
7180     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
7181   else
7182     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
7183
7184   rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
7185   erel = rel_hdr->contents;
7186   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
7187     {
7188       erel += (elf_section_data (output_section)->rel_count
7189                * bed->s->sizeof_rel);
7190       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
7191     }
7192   else
7193     {
7194       irel[0].r_addend = addend;
7195       erel += (elf_section_data (output_section)->rel_count
7196                * bed->s->sizeof_rela);
7197       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
7198     }
7199
7200   ++elf_section_data (output_section)->rel_count;
7201
7202   return TRUE;
7203 }
7204
7205
7206 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
7207
7208 static bfd_vma
7209 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
7210 {
7211   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
7212   asection *s;
7213   int elfsec;
7214
7215   s = p->u.indirect.section;
7216   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
7217   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
7218   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
7219   /* PR 290:
7220      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
7221      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set theh sh_link or
7222      sh_info fields.  Hence we could get the situation
7223      where elfsec is 0.  */
7224   if (elfsec == 0)
7225     {
7226       const struct elf_backend_data *bed
7227         = get_elf_backend_data (s->owner);
7228       if (bed->link_order_error_handler)
7229         bed->link_order_error_handler
7230           (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"), s->owner, s);
7231       return 0;
7232     }
7233   else
7234     {
7235       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
7236       return s->output_section->vma + s->output_offset;
7237     }
7238 }
7239
7240
7241 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
7242    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
7243
7244 static int
7245 compare_link_order (const void * a, const void * b)
7246 {
7247   bfd_vma apos;
7248   bfd_vma bpos;
7249
7250   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
7251   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
7252   if (apos < bpos)
7253     return -1;
7254   return apos > bpos;
7255 }
7256
7257
7258 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
7259    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
7260    because an output section includes both ordered and unordered
7261    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
7262
7263 static bfd_boolean
7264 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
7265 {
7266   int seen_linkorder;
7267   int seen_other;
7268   int n;
7269   struct bfd_link_order *p;
7270   bfd *sub;
7271   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7272   int elfsec;
7273   struct bfd_link_order **sections;
7274   asection *s;
7275   bfd_vma offset;
7276   
7277   seen_other = 0;
7278   seen_linkorder = 0;
7279   for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
7280     {
7281       if (p->type == bfd_indirect_link_order
7282           && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
7283               == bfd_target_elf_flavour)
7284           && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
7285         {
7286           s = p->u.indirect.section;
7287           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s);
7288           if (elfsec != -1
7289               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER)
7290             seen_linkorder++;
7291           else
7292             seen_other++;
7293         }
7294       else
7295         seen_other++;
7296     }
7297
7298   if (!seen_linkorder)
7299     return TRUE;
7300
7301   if (seen_other && seen_linkorder)
7302     {
7303       (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered and unordered sections"),
7304                              o);
7305       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7306       return FALSE;
7307     }
7308   
7309   sections = (struct bfd_link_order **)
7310     xmalloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
7311   seen_linkorder = 0;
7312   
7313   for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
7314     {
7315       sections[seen_linkorder++] = p;
7316     }
7317   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
7318   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
7319          compare_link_order);
7320
7321   /* Change the offsets of the sections.  */
7322   offset = 0;
7323   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
7324     {
7325       s = sections[n]->u.indirect.section;
7326       offset &= ~(bfd_vma)((1 << s->alignment_power) - 1);
7327       s->output_offset = offset;
7328       sections[n]->offset = offset;
7329       offset += sections[n]->size;
7330     }
7331
7332   return TRUE;
7333 }
7334
7335
7336 /* Do the final step of an ELF link.  */
7337
7338 bfd_boolean
7339 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
7340 {
7341   bfd_boolean dynamic;
7342   bfd_boolean emit_relocs;
7343   bfd *dynobj;
7344   struct elf_final_link_info finfo;
7345   register asection *o;
7346   register struct bfd_link_order *p;
7347   register bfd *sub;
7348   bfd_size_type max_contents_size;
7349   bfd_size_type max_external_reloc_size;
7350   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
7351   bfd_size_type max_sym_count;
7352   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
7353   file_ptr off;
7354   Elf_Internal_Sym elfsym;
7355   unsigned int i;
7356   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7357   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
7358   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
7359   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7360   struct elf_outext_info eoinfo;
7361   bfd_boolean merged;
7362   size_t relativecount = 0;
7363   asection *reldyn = 0;
7364   bfd_size_type amt;
7365
7366   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
7367     return FALSE;
7368
7369   if (info->shared)
7370     abfd->flags |= DYNAMIC;
7371
7372   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
7373   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7374
7375   emit_relocs = (info->relocatable
7376                  || info->emitrelocations
7377                  || bed->elf_backend_emit_relocs);
7378
7379   finfo.info = info;
7380   finfo.output_bfd = abfd;
7381   finfo.symstrtab = _bfd_elf_stringtab_init ();
7382   if (finfo.symstrtab == NULL)
7383     return FALSE;
7384
7385   if (! dynamic)
7386     {
7387       finfo.dynsym_sec = NULL;
7388       finfo.hash_sec = NULL;
7389       finfo.symver_sec = NULL;
7390     }
7391   else
7392     {
7393       finfo.dynsym_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
7394       finfo.hash_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
7395       BFD_ASSERT (finfo.dynsym_sec != NULL && finfo.hash_sec != NULL);
7396       finfo.symver_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
7397       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
7398     }
7399
7400   finfo.contents = NULL;
7401   finfo.external_relocs = NULL;
7402   finfo.internal_relocs = NULL;
7403   finfo.external_syms = NULL;
7404   finfo.locsym_shndx = NULL;
7405   finfo.internal_syms = NULL;
7406   finfo.indices = NULL;
7407   finfo.sections = NULL;
7408   finfo.symbuf = NULL;
7409   finfo.symshndxbuf = NULL;
7410   finfo.symbuf_count = 0;
7411   finfo.shndxbuf_size = 0;
7412
7413   /* Count up the number of relocations we will output for each output
7414      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
7415      also figure out some maximum sizes.  */
7416   max_contents_size = 0;
7417   max_external_reloc_size = 0;
7418   max_internal_reloc_count = 0;
7419   max_sym_count = 0;
7420   max_sym_shndx_count = 0;
7421   merged = FALSE;
7422   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7423     {
7424       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
7425       o->reloc_count = 0;
7426
7427       for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
7428         {
7429           unsigned int reloc_count = 0;
7430           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
7431           unsigned int *rel_count1;
7432
7433           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
7434               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
7435             reloc_count = 1;
7436           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
7437             {
7438               asection *sec;
7439
7440               sec = p->u.indirect.section;
7441               esdi = elf_section_data (sec);
7442
7443               /* Mark all sections which are to be included in the
7444                  link.  This will normally be every section.  We need
7445                  to do this so that we can identify any sections which
7446                  the linker has decided to not include.  */
7447               sec->linker_mark = TRUE;
7448
7449               if (sec->flags & SEC_MERGE)
7450                 merged = TRUE;
7451
7452               if (info->relocatable || info->emitrelocations)
7453                 reloc_count = sec->reloc_count;
7454               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
7455                 {
7456                   Elf_Internal_Rela * relocs;
7457
7458                   relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
7459                                                       info->keep_memory);
7460
7461                   reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (sec, relocs);
7462
7463                   if (elf_section_data (o)->relocs != relocs)
7464                     free (relocs);
7465                 }
7466
7467               if (sec->rawsize > max_contents_size)
7468                 max_contents_size = sec->rawsize;
7469               if (sec->size > max_contents_size)
7470                 max_contents_size = sec->size;
7471
7472               /* We are interested in just local symbols, not all
7473                  symbols.  */
7474               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
7475                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
7476                 {
7477                   size_t sym_count;
7478
7479                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
7480                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
7481                                  / bed->s->sizeof_sym);
7482                   else
7483                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
7484
7485                   if (sym_count > max_sym_count)
7486                     max_sym_count = sym_count;
7487
7488                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
7489                       && elf_symtab_shndx (sec->owner) != 0)
7490                     max_sym_shndx_count = sym_count;
7491
7492                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
7493                     {
7494                       size_t ext_size;
7495
7496                       ext_size = elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_size;
7497                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
7498                         max_external_reloc_size = ext_size;
7499                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
7500                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
7501                     }
7502                 }
7503             }
7504
7505           if (reloc_count == 0)
7506             continue;
7507
7508           o->reloc_count += reloc_count;
7509
7510           /* MIPS may have a mix of REL and RELA relocs on sections.
7511              To support this curious ABI we keep reloc counts in
7512              elf_section_data too.  We must be careful to add the
7513              relocations from the input section to the right output
7514              count.  FIXME: Get rid of one count.  We have
7515              o->reloc_count == esdo->rel_count + esdo->rel_count2.  */
7516           rel_count1 = &esdo->rel_count;
7517           if (esdi != NULL)
7518             {
7519               bfd_boolean same_size;
7520               bfd_size_type entsize1;
7521
7522               entsize1 = esdi->rel_hdr.sh_entsize;
7523               BFD_ASSERT (entsize1 == bed->s->sizeof_rel
7524                           || entsize1 == bed->s->sizeof_rela);
7525               same_size = !o->use_rela_p == (entsize1 == bed->s->sizeof_rel);
7526
7527               if (!same_size)
7528                 rel_count1 = &esdo->rel_count2;
7529
7530               if (esdi->rel_hdr2 != NULL)
7531                 {
7532                   bfd_size_type entsize2 = esdi->rel_hdr2->sh_entsize;
7533                   unsigned int alt_count;
7534                   unsigned int *rel_count2;
7535
7536                   BFD_ASSERT (entsize2 != entsize1
7537                               && (entsize2 == bed->s->sizeof_rel
7538                                   || entsize2 == bed->s->sizeof_rela));
7539
7540                   rel_count2 = &esdo->rel_count2;
7541                   if (!same_size)
7542                     rel_count2 = &esdo->rel_count;
7543
7544                   /* The following is probably too simplistic if the
7545                      backend counts output relocs unusually.  */
7546                   BFD_ASSERT (bed->elf_backend_count_relocs == NULL);
7547                   alt_count = NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel_hdr2);
7548                   *rel_count2 += alt_count;
7549                   reloc_count -= alt_count;
7550                 }
7551             }
7552           *rel_count1 += reloc_count;
7553         }
7554
7555       if (o->reloc_count > 0)
7556         o->flags |= SEC_RELOC;
7557       else
7558         {
7559           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
7560              set it (this is probably a bug) and if it is set
7561              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
7562           o->flags &=~ SEC_RELOC;
7563         }
7564
7565       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
7566          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
7567          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
7568          sections are handled correctly.  */
7569       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
7570           && ! o->user_set_vma)
7571         o->vma = 0;
7572     }
7573
7574   if (! info->relocatable && merged)
7575     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7576                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
7577
7578   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
7579      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
7580      to create a symbol table.  */
7581   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip == strip_all ? 0 : 1;
7582   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
7583   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
7584     goto error_return;
7585
7586   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
7587   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7588     {
7589       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
7590         {
7591           if (!(_bfd_elf_link_size_reloc_section
7592                 (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr, o)))
7593             goto error_return;
7594
7595           if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
7596               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section
7597                    (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2, o)))
7598             goto error_return;
7599         }
7600
7601       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
7602          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
7603       elf_section_data (o)->rel_count = 0;
7604       elf_section_data (o)->rel_count2 = 0;
7605     }
7606
7607   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
7608
7609   /* We have now assigned file positions for all the sections except
7610      .symtab and .strtab.  We start the .symtab section at the current
7611      file position, and write directly to it.  We build the .strtab
7612      section in memory.  */
7613   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
7614   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
7615   /* sh_name is set in prep_headers.  */
7616   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
7617   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
7618   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
7619   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
7620   /* sh_info is set below.  */
7621   /* sh_offset is set just below.  */
7622   symtab_hdr->sh_addralign = 1 << bed->s->log_file_align;
7623
7624   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
7625   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
7626
7627   /* Note that at this point elf_tdata (abfd)->next_file_pos is
7628      incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
7629      We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
7630
7631   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
7632      continuously seeking to the right position in the file.  */
7633   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
7634     finfo.symbuf_size = 20;
7635   else
7636     finfo.symbuf_size = max_sym_count;
7637   amt = finfo.symbuf_size;
7638   amt *= bed->s->sizeof_sym;
7639   finfo.symbuf = bfd_malloc (amt);
7640   if (finfo.symbuf == NULL)
7641     goto error_return;
7642   if (elf_numsections (abfd) > SHN_LORESERVE)
7643     {
7644       /* Wild guess at number of output symbols.  realloc'd as needed.  */
7645       amt = 2 * max_sym_count + elf_numsections (abfd) + 1000;
7646       finfo.shndxbuf_size = amt;
7647       amt *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7648       finfo.symshndxbuf = bfd_zmalloc (amt);
7649       if (finfo.symshndxbuf == NULL)
7650         goto error_return;
7651     }
7652
7653   /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
7654      dummy symbol.  */
7655   if (info->strip != strip_all
7656       || emit_relocs)
7657     {
7658       elfsym.st_value = 0;
7659       elfsym.st_size = 0;
7660       elfsym.st_info = 0;
7661       elfsym.st_other = 0;
7662       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
7663       if (! elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, bfd_und_section_ptr,
7664                                  NULL))
7665         goto error_return;
7666     }
7667
7668 #if 0
7669   /* Some standard ELF linkers do this, but we don't because it causes
7670      bootstrap comparison failures.  */
7671   /* Output a file symbol for the output file as the second symbol.
7672      We output this even if we are discarding local symbols, although
7673      I'm not sure if this is correct.  */
7674   elfsym.st_value = 0;
7675   elfsym.st_size = 0;
7676   elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
7677   elfsym.st_other = 0;
7678   elfsym.st_shndx = SHN_ABS;
7679   if (! elf_link_output_sym (&finfo, bfd_get_filename (abfd),
7680                              &elfsym, bfd_abs_section_ptr, NULL))
7681     goto error_return;
7682 #endif
7683
7684   /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
7685      discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
7686      symbols have no names.  We store the index of each one in the
7687      index field of the section, so that we can find it again when
7688      outputting relocs.  */
7689   if (info->strip != strip_all
7690       || emit_relocs)
7691     {
7692       elfsym.st_size = 0;
7693       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
7694       elfsym.st_other = 0;
7695       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
7696         {
7697           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
7698           if (o != NULL)
7699             o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
7700           elfsym.st_shndx = i;
7701           if (info->relocatable || o == NULL)
7702             elfsym.st_value = 0;
7703           else
7704             elfsym.st_value = o->vma;
7705           if (! elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, o, NULL))
7706             goto error_return;
7707           if (i == SHN_LORESERVE - 1)
7708             i += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
7709         }
7710     }
7711
7712   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
7713      files.  */
7714   if (max_contents_size != 0)
7715     {
7716       finfo.contents = bfd_malloc (max_contents_size);
7717       if (finfo.contents == NULL)
7718         goto error_return;
7719     }
7720
7721   if (max_external_reloc_size != 0)
7722     {
7723       finfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
7724       if (finfo.external_relocs == NULL)
7725         goto error_return;
7726     }
7727
7728   if (max_internal_reloc_count != 0)
7729     {
7730       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7731       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
7732       finfo.internal_relocs = bfd_malloc (amt);
7733       if (finfo.internal_relocs == NULL)
7734         goto error_return;
7735     }
7736
7737   if (max_sym_count != 0)
7738     {
7739       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
7740       finfo.external_syms = bfd_malloc (amt);
7741       if (finfo.external_syms == NULL)
7742         goto error_return;
7743
7744       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
7745       finfo.internal_syms = bfd_malloc (amt);
7746       if (finfo.internal_syms == NULL)
7747         goto error_return;
7748
7749       amt = max_sym_count * sizeof (long);
7750       finfo.indices = bfd_malloc (amt);
7751       if (finfo.indices == NULL)
7752         goto error_return;
7753
7754       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
7755       finfo.sections = bfd_malloc (amt);
7756       if (finfo.sections == NULL)
7757         goto error_return;
7758     }
7759
7760   if (max_sym_shndx_count != 0)
7761     {
7762       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7763       finfo.locsym_shndx = bfd_malloc (amt);
7764       if (finfo.locsym_shndx == NULL)
7765         goto error_return;
7766     }
7767
7768   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
7769     {
7770       bfd_vma base, end = 0;
7771       asection *sec;
7772
7773       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
7774            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
7775            sec = sec->next)
7776         {
7777           bfd_vma size = sec->size;
7778
7779           if (size == 0 && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
7780             {
7781               struct bfd_link_order *o;
7782
7783               for (o = sec->link_order_head; o != NULL; o = o->next)
7784                 if (size < o->offset + o->size)
7785                   size = o->offset + o->size;
7786             }
7787           end = sec->vma + size;
7788         }
7789       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
7790       end = align_power (end, elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
7791       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
7792     }
7793
7794   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
7795   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7796     {
7797       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
7798         return FALSE;
7799     }
7800
7801   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
7802      must have the local symbols available when we do the relocations.
7803      Since we would rather only read the local symbols once, and we
7804      would rather not keep them in memory, we handle all the
7805      relocations for a single input file at the same time.
7806
7807      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
7808      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
7809      indices precede the global symbol indices.  This means that when
7810      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
7811      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
7812      finished examining all the local symbols to see which ones we are
7813      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
7814      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
7815      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
7816      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
7817      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
7818      we could write the relocs out and then read them again; I don't
7819      know how bad the memory loss will be.  */
7820
7821   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
7822     sub->output_has_begun = FALSE;
7823   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7824     {
7825       for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
7826         {
7827           if (p->type == bfd_indirect_link_order
7828               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
7829                   == bfd_target_elf_flavour)
7830               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
7831             {
7832               if (! sub->output_has_begun)
7833                 {
7834                   if (! elf_link_input_bfd (&finfo, sub))
7835                     goto error_return;
7836                   sub->output_has_begun = TRUE;
7837                 }
7838             }
7839           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
7840                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
7841             {
7842               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
7843                 goto error_return;
7844             }
7845           else
7846             {
7847               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
7848                 goto error_return;
7849             }
7850         }
7851     }
7852
7853   /* Output any global symbols that got converted to local in a
7854      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
7855      separate step since ELF requires all local symbols to appear
7856      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
7857      some global symbols were, in fact, converted to become local.
7858      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
7859   eoinfo.failed = FALSE;
7860   eoinfo.finfo = &finfo;
7861   eoinfo.localsyms = TRUE;
7862   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
7863                           &eoinfo);
7864   if (eoinfo.failed)
7865     return FALSE;
7866
7867   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
7868      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
7869      can, we still need to deal with those global symbols that got
7870      converted to local in a version script.  */
7871
7872   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
7873   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
7874
7875   if (dynamic
7876       && finfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
7877     {
7878       Elf_Internal_Sym sym;
7879       bfd_byte *dynsym = finfo.dynsym_sec->contents;
7880       long last_local = 0;
7881
7882       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
7883       if (info->shared)
7884         {
7885           asection *s;
7886
7887           sym.st_size = 0;
7888           sym.st_name = 0;
7889           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
7890           sym.st_other = 0;
7891
7892           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
7893             {
7894               int indx;
7895               bfd_byte *dest;
7896               long dynindx;
7897
7898               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
7899               if (dynindx <= 0)
7900                 continue;
7901               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
7902               BFD_ASSERT (indx > 0);
7903               sym.st_shndx = indx;
7904               sym.st_value = s->vma;
7905               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
7906               if (last_local < dynindx)
7907                 last_local = dynindx;
7908               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
7909             }
7910         }
7911
7912       /* Write out the local dynsyms.  */
7913       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
7914         {
7915           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
7916           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
7917             {
7918               asection *s;
7919               bfd_byte *dest;
7920
7921               sym.st_size = e->isym.st_size;
7922               sym.st_other = e->isym.st_other;
7923
7924               /* Copy the internal symbol as is.
7925                  Note that we saved a word of storage and overwrote
7926                  the original st_name with the dynstr_index.  */
7927               sym = e->isym;
7928
7929               if (e->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
7930                   && (e->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE
7931                       || e->isym.st_shndx > SHN_HIRESERVE))
7932                 {
7933                   s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
7934                                                   e->isym.st_shndx);
7935
7936                   sym.st_shndx =
7937                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
7938                   sym.st_value = (s->output_section->vma
7939                                   + s->output_offset
7940                                   + e->isym.st_value);
7941                 }
7942
7943               if (last_local < e->dynindx)
7944                 last_local = e->dynindx;
7945
7946               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
7947               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
7948             }
7949         }
7950
7951       elf_section_data (finfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
7952         last_local + 1;
7953     }
7954
7955   /* We get the global symbols from the hash table.  */
7956   eoinfo.failed = FALSE;
7957   eoinfo.localsyms = FALSE;
7958   eoinfo.finfo = &finfo;
7959   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
7960                           &eoinfo);
7961   if (eoinfo.failed)
7962     return FALSE;
7963
7964   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
7965      table, do it now.  */
7966   if (bed->elf_backend_output_arch_syms)
7967     {
7968       typedef bfd_boolean (*out_sym_func)
7969         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
7970          struct elf_link_hash_entry *);
7971
7972       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
7973              (abfd, info, &finfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
7974         return FALSE;
7975     }
7976
7977   /* Flush all symbols to the file.  */
7978   if (! elf_link_flush_output_syms (&finfo, bed))
7979     return FALSE;
7980
7981   /* Now we know the size of the symtab section.  */
7982   off += symtab_hdr->sh_size;
7983
7984   symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
7985   if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
7986     {
7987       symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
7988       symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7989       symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7990       amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7991       symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
7992
7993       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
7994                                                        off, TRUE);
7995
7996       if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
7997           || (bfd_bwrite (finfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
7998         return FALSE;
7999     }
8000
8001
8002   /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
8003      section.  */
8004   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
8005   /* sh_name was set in prep_headers.  */
8006   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
8007   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
8008   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
8009   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (finfo.symstrtab);
8010   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
8011   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
8012   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
8013   /* sh_offset is set just below.  */
8014   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
8015
8016   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr, off, TRUE);
8017   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
8018
8019   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
8020     {
8021       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8022           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, finfo.symstrtab))
8023         return FALSE;
8024     }
8025
8026   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
8027   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8028     {
8029       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
8030         continue;
8031
8032       elf_link_adjust_relocs (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr,
8033                               elf_section_data (o)->rel_count,
8034                               elf_section_data (o)->rel_hashes);
8035       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2 != NULL)
8036         elf_link_adjust_relocs (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2,
8037                                 elf_section_data (o)->rel_count2,
8038                                 (elf_section_data (o)->rel_hashes
8039                                  + elf_section_data (o)->rel_count));
8040
8041       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
8042          trying to swap the relocs out itself.  */
8043       o->reloc_count = 0;
8044     }
8045
8046   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
8047     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
8048
8049   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
8050      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
8051   if (dynamic)
8052     {
8053       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
8054
8055       /* Fix up .dynamic entries.  */
8056       o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
8057       BFD_ASSERT (o != NULL);
8058
8059       dyncon = o->contents;
8060       dynconend = o->contents + o->size;
8061       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
8062         {
8063           Elf_Internal_Dyn dyn;
8064           const char *name;
8065           unsigned int type;
8066
8067           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
8068
8069           switch (dyn.d_tag)
8070             {
8071             default:
8072               continue;
8073             case DT_NULL:
8074               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
8075                 {
8076                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
8077                     {
8078                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
8079                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
8080                     default: continue;
8081                     }
8082                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
8083                   relativecount = 0;
8084                   break;
8085                 }
8086               continue;
8087
8088             case DT_INIT:
8089               name = info->init_function;
8090               goto get_sym;
8091             case DT_FINI:
8092               name = info->fini_function;
8093             get_sym:
8094               {
8095                 struct elf_link_hash_entry *h;
8096
8097                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
8098                                           FALSE, FALSE, TRUE);
8099                 if (h != NULL
8100                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
8101                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
8102                   {
8103                     dyn.d_un.d_val = h->root.u.def.value;
8104                     o = h->root.u.def.section;
8105                     if (o->output_section != NULL)
8106                       dyn.d_un.d_val += (o->output_section->vma
8107                                          + o->output_offset);
8108                     else
8109                       {
8110                         /* The symbol is imported from another shared
8111                            library and does not apply to this one.  */
8112                         dyn.d_un.d_val = 0;
8113                       }
8114                     break;
8115                   }
8116               }
8117               continue;
8118
8119             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
8120               name = ".preinit_array";
8121               goto get_size;
8122             case DT_INIT_ARRAYSZ:
8123               name = ".init_array";
8124               goto get_size;
8125             case DT_FINI_ARRAYSZ:
8126               name = ".fini_array";
8127             get_size:
8128               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
8129               if (o == NULL)
8130                 {
8131                   (*_bfd_error_handler)
8132                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
8133                   goto error_return;
8134                 }
8135               if (o->size == 0)
8136                 (*_bfd_error_handler)
8137                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
8138               dyn.d_un.d_val = o->size;
8139               break;
8140
8141             case DT_PREINIT_ARRAY:
8142               name = ".preinit_array";
8143               goto get_vma;
8144             case DT_INIT_ARRAY:
8145               name = ".init_array";
8146               goto get_vma;
8147             case DT_FINI_ARRAY:
8148               name = ".fini_array";
8149               goto get_vma;
8150
8151             case DT_HASH:
8152               name = ".hash";
8153               goto get_vma;
8154             case DT_STRTAB:
8155               name = ".dynstr";
8156               goto get_vma;
8157             case DT_SYMTAB:
8158               name = ".dynsym";
8159               goto get_vma;
8160             case DT_VERDEF:
8161               name = ".gnu.version_d";
8162               goto get_vma;
8163             case DT_VERNEED:
8164               name = ".gnu.version_r";
8165               goto get_vma;
8166             case DT_VERSYM:
8167               name = ".gnu.version";
8168             get_vma:
8169               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
8170               if (o == NULL)
8171                 {
8172                   (*_bfd_error_handler)
8173                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
8174                   goto error_return;
8175                 }
8176               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
8177               break;
8178
8179             case DT_REL:
8180             case DT_RELA:
8181             case DT_RELSZ:
8182             case DT_RELASZ:
8183               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
8184                 type = SHT_REL;
8185               else
8186                 type = SHT_RELA;
8187               dyn.d_un.d_val = 0;
8188               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
8189                 {
8190                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
8191
8192                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
8193                   if (hdr->sh_type == type
8194                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
8195                     {
8196                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
8197                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
8198                       else
8199                         {
8200                           if (dyn.d_un.d_val == 0
8201                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_val)
8202                             dyn.d_un.d_val = hdr->sh_addr;
8203                         }
8204                     }
8205                 }
8206               break;
8207             }
8208           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
8209         }
8210     }
8211
8212   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
8213   if (dynobj != NULL)
8214     {
8215       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
8216         goto error_return;
8217
8218       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
8219         {
8220           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
8221               || o->size == 0
8222               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
8223             continue;
8224           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
8225             {
8226               /* At this point, we are only interested in sections
8227                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
8228               continue;
8229             }
8230           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
8231             continue;
8232           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
8233             continue;
8234           if ((elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type
8235                != SHT_STRTAB)
8236               || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, o), ".dynstr") != 0)
8237             {
8238               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
8239                                               o->contents,
8240                                               (file_ptr) o->output_offset,
8241                                               o->size))
8242                 goto error_return;
8243             }
8244           else
8245             {
8246               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
8247                  stringtab.  */
8248               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
8249               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
8250                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
8251                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
8252                 goto error_return;
8253             }
8254         }
8255     }
8256
8257   if (info->relocatable)
8258     {
8259       bfd_boolean failed = FALSE;
8260
8261       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
8262       if (failed)
8263         goto error_return;
8264     }
8265
8266   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
8267   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
8268     {
8269       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
8270         goto error_return;
8271     }
8272
8273   if (info->eh_frame_hdr)
8274     {
8275       if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
8276         goto error_return;
8277     }
8278
8279   if (finfo.symstrtab != NULL)
8280     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
8281   if (finfo.contents != NULL)
8282     free (finfo.contents);
8283   if (finfo.external_relocs != NULL)
8284     free (finfo.external_relocs);
8285   if (finfo.internal_relocs != NULL)
8286     free (finfo.internal_relocs);
8287   if (finfo.external_syms != NULL)
8288     free (finfo.external_syms);
8289   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
8290     free (finfo.locsym_shndx);
8291   if (finfo.internal_syms != NULL)
8292     free (finfo.internal_syms);
8293   if (finfo.indices != NULL)
8294     free (finfo.indices);
8295   if (finfo.sections != NULL)
8296     free (finfo.sections);
8297   if (finfo.symbuf != NULL)
8298     free (finfo.symbuf);
8299   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
8300     free (finfo.symshndxbuf);
8301   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8302     {
8303       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
8304           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
8305         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
8306     }
8307
8308   elf_tdata (abfd)->linker = TRUE;
8309
8310   return TRUE;
8311
8312  error_return:
8313   if (finfo.symstrtab != NULL)
8314     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
8315   if (finfo.contents != NULL)
8316     free (finfo.contents);
8317   if (finfo.external_relocs != NULL)
8318     free (finfo.external_relocs);
8319   if (finfo.internal_relocs != NULL)
8320     free (finfo.internal_relocs);
8321   if (finfo.external_syms != NULL)
8322     free (finfo.external_syms);
8323   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
8324     free (finfo.locsym_shndx);
8325   if (finfo.internal_syms != NULL)
8326     free (finfo.internal_syms);
8327   if (finfo.indices != NULL)
8328     free (finfo.indices);
8329   if (finfo.sections != NULL)
8330     free (finfo.sections);
8331   if (finfo.symbuf != NULL)
8332     free (finfo.symbuf);
8333   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
8334     free (finfo.symshndxbuf);
8335   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8336     {
8337       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
8338           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
8339         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
8340     }
8341
8342   return FALSE;
8343 }
8344 \f
8345 /* Garbage collect unused sections.  */
8346
8347 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
8348    it and any sections in this section's group, and all the sections
8349    which define symbols to which it refers.  */
8350
8351 typedef asection * (*gc_mark_hook_fn)
8352   (asection *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
8353    struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *);
8354
8355 bfd_boolean
8356 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
8357                   asection *sec,
8358                   gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
8359 {
8360   bfd_boolean ret;
8361   asection *group_sec;
8362
8363   sec->gc_mark = 1;
8364
8365   /* Mark all the sections in the group.  */
8366   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
8367   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
8368     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
8369       return FALSE;
8370
8371   /* Look through the section relocs.  */
8372   ret = TRUE;
8373   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0 && sec->reloc_count > 0)
8374     {
8375       Elf_Internal_Rela *relstart, *rel, *relend;
8376       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8377       struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8378       size_t nlocsyms;
8379       size_t extsymoff;
8380       bfd *input_bfd = sec->owner;
8381       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (input_bfd);
8382       Elf_Internal_Sym *isym = NULL;
8383       int r_sym_shift;
8384
8385       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
8386       sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
8387
8388       /* Read the local symbols.  */
8389       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
8390         {
8391           nlocsyms = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8392           extsymoff = 0;
8393         }
8394       else
8395         extsymoff = nlocsyms = symtab_hdr->sh_info;
8396
8397       isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
8398       if (isym == NULL && nlocsyms != 0)
8399         {
8400           isym = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, nlocsyms, 0,
8401                                        NULL, NULL, NULL);
8402           if (isym == NULL)
8403             return FALSE;
8404         }
8405
8406       /* Read the relocations.  */
8407       relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, sec, NULL, NULL,
8408                                             info->keep_memory);
8409       if (relstart == NULL)
8410         {
8411           ret = FALSE;
8412           goto out1;
8413         }
8414       relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8415
8416       if (bed->s->arch_size == 32)
8417         r_sym_shift = 8;
8418       else
8419         r_sym_shift = 32;
8420
8421       for (rel = relstart; rel < relend; rel++)
8422         {
8423           unsigned long r_symndx;
8424           asection *rsec;
8425           struct elf_link_hash_entry *h;
8426
8427           r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
8428           if (r_symndx == 0)
8429             continue;
8430
8431           if (r_symndx >= nlocsyms
8432               || ELF_ST_BIND (isym[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
8433             {
8434               h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
8435               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8436                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8437                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8438               rsec = (*gc_mark_hook) (sec, info, rel, h, NULL);
8439             }
8440           else
8441             {
8442               rsec = (*gc_mark_hook) (sec, info, rel, NULL, &isym[r_symndx]);
8443             }
8444
8445           if (rsec && !rsec->gc_mark)
8446             {
8447               if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour)
8448                 rsec->gc_mark = 1;
8449               else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
8450                 {
8451                   ret = FALSE;
8452                   goto out2;
8453                 }
8454             }
8455         }
8456
8457     out2:
8458       if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
8459         free (relstart);
8460     out1:
8461       if (isym != NULL && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isym)
8462         {
8463           if (! info->keep_memory)
8464             free (isym);
8465           else
8466             symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isym;
8467         }
8468     }
8469
8470   return ret;
8471 }
8472
8473 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
8474
8475 static bfd_boolean
8476 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *idxptr)
8477 {
8478   int *idx = idxptr;
8479
8480   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8481     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8482
8483   if (h->dynindx != -1
8484       && ((h->root.type != bfd_link_hash_defined
8485            && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
8486           || h->root.u.def.section->gc_mark))
8487     h->dynindx = (*idx)++;
8488
8489   return TRUE;
8490 }
8491
8492 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
8493
8494 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
8495   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
8496
8497 static bfd_boolean
8498 elf_gc_sweep (struct bfd_link_info *info, gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook)
8499 {
8500   bfd *sub;
8501
8502   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
8503     {
8504       asection *o;
8505
8506       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
8507         continue;
8508
8509       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
8510         {
8511           /* Keep debug and special sections.  */
8512           if ((o->flags & (SEC_DEBUGGING | SEC_LINKER_CREATED)) != 0
8513               || (o->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)) == 0)
8514             o->gc_mark = 1;
8515
8516           if (o->gc_mark)
8517             continue;
8518
8519           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
8520           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
8521             continue;
8522
8523           /* Since this is early in the link process, it is simple
8524              to remove a section from the output.  */
8525           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
8526
8527           /* But we also have to update some of the relocation
8528              info we collected before.  */
8529           if (gc_sweep_hook
8530               && (o->flags & SEC_RELOC) && o->reloc_count > 0)
8531             {
8532               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
8533               bfd_boolean r;
8534
8535               internal_relocs
8536                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
8537                                              info->keep_memory);
8538               if (internal_relocs == NULL)
8539                 return FALSE;
8540
8541               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
8542
8543               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
8544                 free (internal_relocs);
8545
8546               if (!r)
8547                 return FALSE;
8548             }
8549         }
8550     }
8551
8552   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
8553      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
8554      static symbol table as well?  */
8555   {
8556     int i = 0;
8557
8558     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol, &i);
8559
8560     elf_hash_table (info)->dynsymcount = i;
8561   }
8562
8563   return TRUE;
8564 }
8565
8566 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
8567    elf_link_hash_traverse.  */
8568
8569 static bfd_boolean
8570 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
8571 {
8572   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8573     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8574
8575   /* Those that are not vtables.  */
8576   if (h->vtable_parent == NULL)
8577     return TRUE;
8578
8579   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
8580   if (h->vtable_parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
8581     return TRUE;
8582
8583   /* If we've already been done, exit.  */
8584   if (h->vtable_entries_used && h->vtable_entries_used[-1])
8585     return TRUE;
8586
8587   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
8588   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable_parent, okp);
8589
8590   if (h->vtable_entries_used == NULL)
8591     {
8592       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
8593          parent's table.  */
8594       h->vtable_entries_used = h->vtable_parent->vtable_entries_used;
8595       h->vtable_entries_size = h->vtable_parent->vtable_entries_size;
8596     }
8597   else
8598     {
8599       size_t n;
8600       bfd_boolean *cu, *pu;
8601
8602       /* Or the parent's entries into ours.  */
8603       cu = h->vtable_entries_used;
8604       cu[-1] = TRUE;
8605       pu = h->vtable_parent->vtable_entries_used;
8606       if (pu != NULL)
8607         {
8608           const struct elf_backend_data *bed;
8609           unsigned int log_file_align;
8610
8611           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
8612           log_file_align = bed->s->log_file_align;
8613           n = h->vtable_parent->vtable_entries_size >> log_file_align;
8614           while (n--)
8615             {
8616               if (*pu)
8617                 *cu = TRUE;
8618               pu++;
8619               cu++;
8620             }
8621         }
8622     }
8623
8624   return TRUE;
8625 }
8626
8627 static bfd_boolean
8628 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
8629 {
8630   asection *sec;
8631   bfd_vma hstart, hend;
8632   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
8633   const struct elf_backend_data *bed;
8634   unsigned int log_file_align;
8635
8636   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8637     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8638
8639   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
8640      well as those that are not loaded.  */
8641   if (h->vtable_parent == NULL)
8642     return TRUE;
8643
8644   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
8645               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
8646
8647   sec = h->root.u.def.section;
8648   hstart = h->root.u.def.value;
8649   hend = hstart + h->size;
8650
8651   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
8652   if (!relstart)
8653     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
8654   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
8655   log_file_align = bed->s->log_file_align;
8656
8657   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8658
8659   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
8660     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
8661       {
8662         /* If the entry is in use, do nothing.  */
8663         if (h->vtable_entries_used
8664             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable_entries_size)
8665           {
8666             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
8667             if (h->vtable_entries_used[entry])
8668               continue;
8669           }
8670         /* Otherwise, kill it.  */
8671         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
8672       }
8673
8674   return TRUE;
8675 }
8676
8677 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  This is called
8678    through elf_link_hash_traverse.  */
8679
8680 static bfd_boolean
8681 elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
8682                                 void *okp ATTRIBUTE_UNUSED)
8683 {
8684   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8685     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8686
8687   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
8688        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8689       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC))
8690     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
8691
8692   return TRUE;
8693 }
8694
8695 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
8696
8697 bfd_boolean
8698 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
8699 {
8700   bfd_boolean ok = TRUE;
8701   bfd *sub;
8702   asection * (*gc_mark_hook)
8703     (asection *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
8704      struct elf_link_hash_entry *h, Elf_Internal_Sym *);
8705
8706   if (!get_elf_backend_data (abfd)->can_gc_sections
8707       || info->relocatable
8708       || info->emitrelocations
8709       || info->shared
8710       || !is_elf_hash_table (info->hash))
8711     {
8712       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
8713       return TRUE;
8714     }
8715
8716   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
8717   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8718                           elf_gc_propagate_vtable_entries_used,
8719                           &ok);
8720   if (!ok)
8721     return FALSE;
8722
8723   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
8724   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8725                           elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs,
8726                           &ok);
8727   if (!ok)
8728     return FALSE;
8729
8730   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
8731   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8732     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8733                             elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol,
8734                             &ok);
8735   if (!ok)
8736     return FALSE;
8737
8738   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
8739   gc_mark_hook = get_elf_backend_data (abfd)->gc_mark_hook;
8740   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
8741     {
8742       asection *o;
8743
8744       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
8745         continue;
8746
8747       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
8748         {
8749           if (o->flags & SEC_KEEP)
8750             {
8751               /* _bfd_elf_discard_section_eh_frame knows how to discard
8752                  orphaned FDEs so don't mark sections referenced by the
8753                  EH frame section.  */  
8754               if (strcmp (o->name, ".eh_frame") == 0)
8755                 o->gc_mark = 1;
8756               else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
8757                 return FALSE;
8758             }
8759         }
8760     }
8761
8762   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
8763   if (!elf_gc_sweep (info, get_elf_backend_data (abfd)->gc_sweep_hook))
8764     return FALSE;
8765
8766   return TRUE;
8767 }
8768 \f
8769 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
8770
8771 bfd_boolean
8772 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
8773                              asection *sec,
8774                              struct elf_link_hash_entry *h,
8775                              bfd_vma offset)
8776 {
8777   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
8778   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
8779   bfd_size_type extsymcount;
8780   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8781
8782   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
8783      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
8784      this point.  */
8785   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8786   if (!elf_bad_symtab (abfd))
8787     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
8788
8789   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8790   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
8791
8792   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
8793      offset as the relocation.  */
8794   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
8795     {
8796       if ((child = *search) != NULL
8797           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
8798               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8799           && child->root.u.def.section == sec
8800           && child->root.u.def.value == offset)
8801         goto win;
8802     }
8803
8804   (*_bfd_error_handler) ("%B: %A+%lu: No symbol found for INHERIT",
8805                          abfd, sec, (unsigned long) offset);
8806   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8807   return FALSE;
8808
8809  win:
8810   if (!h)
8811     {
8812       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
8813          be that someone has defined a non-global vtable though, which
8814          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
8815          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
8816
8817       child->vtable_parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
8818     }
8819   else
8820     child->vtable_parent = h;
8821
8822   return TRUE;
8823 }
8824
8825 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
8826
8827 bfd_boolean
8828 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8829                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
8830                            struct elf_link_hash_entry *h,
8831                            bfd_vma addend)
8832 {
8833   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8834   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
8835
8836   if (addend >= h->vtable_entries_size)
8837     {
8838       size_t size, bytes, file_align;
8839       bfd_boolean *ptr = h->vtable_entries_used;
8840
8841       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
8842          a zero size.  */
8843       file_align = 1 << log_file_align;
8844       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8845         size = addend + file_align;
8846       else
8847         {
8848           size = h->size;
8849           if (addend >= size)
8850             {
8851               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
8852                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
8853               size = addend + file_align;
8854             }
8855         }
8856       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
8857
8858       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
8859          consolidation pass.  */
8860       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
8861
8862       if (ptr)
8863         {
8864           ptr = bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
8865
8866           if (ptr != NULL)
8867             {
8868               size_t oldbytes;
8869
8870               oldbytes = (((h->vtable_entries_size >> log_file_align) + 1)
8871                           * sizeof (bfd_boolean));
8872               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
8873             }
8874         }
8875       else
8876         ptr = bfd_zmalloc (bytes);
8877
8878       if (ptr == NULL)
8879         return FALSE;
8880
8881       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
8882       h->vtable_entries_used = ptr + 1;
8883       h->vtable_entries_size = size;
8884     }
8885
8886   h->vtable_entries_used[addend >> log_file_align] = TRUE;
8887
8888   return TRUE;
8889 }
8890
8891 struct alloc_got_off_arg {
8892   bfd_vma gotoff;
8893   unsigned int got_elt_size;
8894 };
8895
8896 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
8897    to real got offsets.  */
8898
8899 static bfd_boolean
8900 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
8901 {
8902   struct alloc_got_off_arg *gofarg = arg;
8903
8904   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8905     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8906
8907   if (h->got.refcount > 0)
8908     {
8909       h->got.offset = gofarg->gotoff;
8910       gofarg->gotoff += gofarg->got_elt_size;
8911     }
8912   else
8913     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
8914
8915   return TRUE;
8916 }
8917
8918 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
8919    we're done.  Should be called from final_link.  */
8920
8921 bfd_boolean
8922 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
8923                                         struct bfd_link_info *info)
8924 {
8925   bfd *i;
8926   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8927   bfd_vma gotoff;
8928   unsigned int got_elt_size = bed->s->arch_size / 8;
8929   struct alloc_got_off_arg gofarg;
8930
8931   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
8932     return FALSE;
8933
8934   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
8935      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
8936   if (bed->want_got_plt)
8937     gotoff = 0;
8938   else
8939     gotoff = bed->got_header_size;
8940
8941   /* Do the local .got entries first.  */
8942   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
8943     {
8944       bfd_signed_vma *local_got;
8945       bfd_size_type j, locsymcount;
8946       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8947
8948       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
8949         continue;
8950
8951       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
8952       if (!local_got)
8953         continue;
8954
8955       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
8956       if (elf_bad_symtab (i))
8957         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8958       else
8959         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
8960
8961       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
8962         {
8963           if (local_got[j] > 0)
8964             {
8965               local_got[j] = gotoff;
8966               gotoff += got_elt_size;
8967             }
8968           else
8969             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
8970         }
8971     }
8972
8973   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
8974      adjust_dynamic_symbol  */
8975   gofarg.gotoff = gotoff;
8976   gofarg.got_elt_size = got_elt_size;
8977   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8978                           elf_gc_allocate_got_offsets,
8979                           &gofarg);
8980   return TRUE;
8981 }
8982
8983 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
8984    got entry reference counting is enabled.  */
8985
8986 bfd_boolean
8987 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
8988 {
8989   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
8990     return FALSE;
8991
8992   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
8993   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
8994 }
8995
8996 bfd_boolean
8997 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
8998 {
8999   struct elf_reloc_cookie *rcookie = cookie;
9000
9001   if (rcookie->bad_symtab)
9002     rcookie->rel = rcookie->rels;
9003
9004   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
9005     {
9006       unsigned long r_symndx;
9007
9008       if (! rcookie->bad_symtab)
9009         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
9010           return FALSE;
9011       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
9012         continue;
9013
9014       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
9015       if (r_symndx == SHN_UNDEF)
9016         return TRUE;
9017
9018       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
9019           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
9020         {
9021           struct elf_link_hash_entry *h;
9022
9023           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
9024
9025           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9026                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9027             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9028
9029           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
9030                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9031               && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
9032             return TRUE;
9033           else
9034             return FALSE;
9035         }
9036       else
9037         {
9038           /* It's not a relocation against a global symbol,
9039              but it could be a relocation against a local
9040              symbol for a discarded section.  */
9041           asection *isec;
9042           Elf_Internal_Sym *isym;
9043
9044           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
9045           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
9046           if (isym->st_shndx < SHN_LORESERVE || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
9047             {
9048               isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
9049               if (isec != NULL && elf_discarded_section (isec))
9050                 return TRUE;
9051             }
9052         }
9053       return FALSE;
9054     }
9055   return FALSE;
9056 }
9057
9058 /* Discard unneeded references to discarded sections.
9059    Returns TRUE if any section's size was changed.  */
9060 /* This function assumes that the relocations are in sorted order,
9061    which is true for all known assemblers.  */
9062
9063 bfd_boolean
9064 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9065 {
9066   struct elf_reloc_cookie cookie;
9067   asection *stab, *eh;
9068   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9069   const struct elf_backend_data *bed;
9070   bfd *abfd;
9071   unsigned int count;
9072   bfd_boolean ret = FALSE;
9073
9074   if (info->traditional_format
9075       || !is_elf_hash_table (info->hash))
9076     return FALSE;
9077
9078   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
9079     {
9080       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
9081         continue;
9082
9083       bed = get_elf_backend_data (abfd);
9084
9085       if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
9086         continue;
9087
9088       eh = bfd_get_section_by_name (abfd, ".eh_frame");
9089       if (info->relocatable
9090           || (eh != NULL
9091               && (eh->size == 0
9092                   || bfd_is_abs_section (eh->output_section))))
9093         eh = NULL;
9094
9095       stab = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stab");
9096       if (stab != NULL
9097           && (stab->size == 0
9098               || bfd_is_abs_section (stab->output_section)
9099               || stab->sec_info_type != ELF_INFO_TYPE_STABS))
9100         stab = NULL;
9101
9102       if (stab == NULL
9103           && eh == NULL
9104           && bed->elf_backend_discard_info == NULL)
9105         continue;
9106
9107       symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
9108       cookie.abfd = abfd;
9109       cookie.sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
9110       cookie.bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
9111       if (cookie.bad_symtab)
9112         {
9113           cookie.locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9114           cookie.extsymoff = 0;
9115         }
9116       else
9117         {
9118           cookie.locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9119           cookie.extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9120         }
9121
9122       if (bed->s->arch_size == 32)
9123         cookie.r_sym_shift = 8;
9124       else
9125         cookie.r_sym_shift = 32;
9126
9127       cookie.locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
9128       if (cookie.locsyms == NULL && cookie.locsymcount != 0)
9129         {
9130           cookie.locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
9131                                                  cookie.locsymcount, 0,
9132                                                  NULL, NULL, NULL);
9133           if (cookie.locsyms == NULL)
9134             return FALSE;
9135         }
9136
9137       if (stab != NULL)
9138         {
9139           cookie.rels = NULL;
9140           count = stab->reloc_count;
9141           if (count != 0)
9142             cookie.rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, stab, NULL, NULL,
9143                                                      info->keep_memory);
9144           if (cookie.rels != NULL)
9145             {
9146               cookie.rel = cookie.rels;
9147               cookie.relend = cookie.rels;
9148               cookie.relend += count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9149               if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, stab,
9150                                               elf_section_data (stab)->sec_info,
9151                                               bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
9152                                               &cookie))
9153                 ret = TRUE;
9154               if (elf_section_data (stab)->relocs != cookie.rels)
9155                 free (cookie.rels);
9156             }
9157         }
9158
9159       if (eh != NULL)
9160         {
9161           cookie.rels = NULL;
9162           count = eh->reloc_count;
9163           if (count != 0)
9164             cookie.rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, eh, NULL, NULL,
9165                                                      info->keep_memory);
9166           cookie.rel = cookie.rels;
9167           cookie.relend = cookie.rels;
9168           if (cookie.rels != NULL)
9169             cookie.relend += count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9170
9171           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, eh,
9172                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
9173                                                  &cookie))
9174             ret = TRUE;
9175
9176           if (cookie.rels != NULL
9177               && elf_section_data (eh)->relocs != cookie.rels)
9178             free (cookie.rels);
9179         }
9180
9181       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL
9182           && (*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
9183         ret = TRUE;
9184
9185       if (cookie.locsyms != NULL
9186           && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie.locsyms)
9187         {
9188           if (! info->keep_memory)
9189             free (cookie.locsyms);
9190           else
9191             symtab_hdr->contents = (unsigned char *) cookie.locsyms;
9192         }
9193     }
9194
9195   if (info->eh_frame_hdr
9196       && !info->relocatable
9197       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
9198     ret = TRUE;
9199
9200   return ret;
9201 }
9202
9203 struct already_linked_section
9204 {
9205   asection *sec;
9206   asection *linked;
9207 };
9208
9209 /* Check if the member of a single member comdat group matches a
9210    linkonce section and vice versa.  */
9211 static bfd_boolean
9212 try_match_symbols_in_sections
9213   (struct bfd_section_already_linked_hash_entry *h, void *info)
9214 {
9215   struct bfd_section_already_linked *l;
9216   struct already_linked_section *s
9217     = (struct already_linked_section *) info;
9218
9219   if (elf_sec_group (s->sec) == NULL)
9220     {
9221       /* It is a linkonce section. Try to match it with the member of a
9222          single member comdat group. */
9223       for (l = h->entry; l != NULL; l = l->next)
9224         if ((l->sec->flags & SEC_GROUP))
9225           {
9226             asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
9227
9228             if (first != NULL
9229                 && elf_next_in_group (first) == first
9230                 && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, s->sec))
9231               {
9232                 s->linked = first;
9233                 return FALSE;
9234               }
9235           }
9236     }
9237   else
9238     {
9239       /* It is the member of a single member comdat group. Try to match
9240          it with a linkonce section.  */
9241       for (l = h->entry; l != NULL; l = l->next)
9242         if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
9243             && bfd_coff_get_comdat_section (l->sec->owner, l->sec) == NULL
9244             && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, s->sec))
9245           {
9246             s->linked = l->sec;
9247             return FALSE;
9248           }
9249     }
9250
9251   return TRUE;
9252 }
9253
9254 static bfd_boolean
9255 already_linked (asection *sec, asection *group)
9256 {
9257   struct already_linked_section result;
9258
9259   result.sec = sec;
9260   result.linked = NULL;
9261
9262   bfd_section_already_linked_table_traverse
9263     (try_match_symbols_in_sections, &result);
9264
9265   if (result.linked)
9266     {
9267       sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
9268       sec->kept_section = result.linked;
9269
9270       /* Also discard the group section.  */
9271       if (group)
9272         group->output_section = bfd_abs_section_ptr;
9273
9274       return TRUE;
9275     }
9276
9277   return FALSE;
9278 }
9279
9280 void
9281 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd, struct bfd_section * sec)
9282 {
9283   flagword flags;
9284   const char *name;
9285   struct bfd_section_already_linked *l;
9286   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
9287   asection *group;
9288
9289   /* A single member comdat group section may be discarded by a
9290      linkonce section. See below.  */
9291   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
9292     return;
9293
9294   flags = sec->flags;
9295
9296   /* Check if it belongs to a section group.  */
9297   group = elf_sec_group (sec);
9298
9299   /* Return if it isn't a linkonce section nor a member of a group.  A
9300      comdat group section also has SEC_LINK_ONCE set.  */
9301   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0 && group == NULL)
9302     return;
9303
9304   if (group)
9305     {
9306       /* If this is the member of a single member comdat group, check if
9307          the group should be discarded.  */
9308       if (elf_next_in_group (sec) == sec
9309           && (group->flags & SEC_LINK_ONCE) != 0)
9310         sec = group;
9311       else
9312         return;
9313     }
9314
9315   /* FIXME: When doing a relocatable link, we may have trouble
9316      copying relocations in other sections that refer to local symbols
9317      in the section being discarded.  Those relocations will have to
9318      be converted somehow; as of this writing I'm not sure that any of
9319      the backends handle that correctly.
9320
9321      It is tempting to instead not discard link once sections when
9322      doing a relocatable link (technically, they should be discarded
9323      whenever we are building constructors).  However, that fails,
9324      because the linker winds up combining all the link once sections
9325      into a single large link once section, which defeats the purpose
9326      of having link once sections in the first place.
9327
9328      Also, not merging link once sections in a relocatable link
9329      causes trouble for MIPS ELF, which relies on link once semantics
9330      to handle the .reginfo section correctly.  */
9331
9332   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
9333
9334   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (name);
9335
9336   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
9337     {
9338       /* We may have 3 different sections on the list: group section,
9339          comdat section and linkonce section. SEC may be a linkonce or
9340          group section. We match a group section with a group section,
9341          a linkonce section with a linkonce section, and ignore comdat
9342          section.  */
9343       if ((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
9344           && bfd_coff_get_comdat_section (l->sec->owner, l->sec) == NULL)
9345         {
9346           /* The section has already been linked.  See if we should
9347              issue a warning.  */
9348           switch (flags & SEC_LINK_DUPLICATES)
9349             {
9350             default:
9351               abort ();
9352
9353             case SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD:
9354               break;
9355
9356             case SEC_LINK_DUPLICATES_ONE_ONLY:
9357               (*_bfd_error_handler)
9358                 (_("%B: ignoring duplicate section `%A'\n"),
9359                  abfd, sec);
9360               break;
9361
9362             case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE:
9363               if (sec->size != l->sec->size)
9364                 (*_bfd_error_handler)
9365                   (_("%B: duplicate section `%A' has different size\n"),
9366                    abfd, sec);
9367               break;
9368
9369             case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_CONTENTS:
9370               if (sec->size != l->sec->size)
9371                 (*_bfd_error_handler)
9372                   (_("%B: duplicate section `%A' has different size\n"),
9373                    abfd, sec);
9374               else if (sec->size != 0)
9375                 {
9376                   bfd_byte *sec_contents, *l_sec_contents;
9377
9378                   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &sec_contents))
9379                     (*_bfd_error_handler)
9380                       (_("%B: warning: could not read contents of section `%A'\n"),
9381                        abfd, sec);
9382                   else if (!bfd_malloc_and_get_section (l->sec->owner, l->sec,
9383                                                         &l_sec_contents))
9384                     (*_bfd_error_handler)
9385                       (_("%B: warning: could not read contents of section `%A'\n"),
9386                        l->sec->owner, l->sec);
9387                   else if (memcmp (sec_contents, l_sec_contents, sec->size) != 0)
9388                     (*_bfd_error_handler)
9389                       (_("%B: warning: duplicate section `%A' has different contents\n"),
9390                        abfd, sec);
9391
9392                   if (sec_contents)
9393                     free (sec_contents);
9394                   if (l_sec_contents)
9395                     free (l_sec_contents);
9396                 }
9397               break;
9398             }
9399
9400           /* Set the output_section field so that lang_add_section
9401              does not create a lang_input_section structure for this
9402              section.  Since there might be a symbol in the section
9403              being discarded, we must retain a pointer to the section
9404              which we are really going to use.  */
9405           sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
9406           sec->kept_section = l->sec;
9407           
9408           if (flags & SEC_GROUP)
9409             {
9410               asection *first = elf_next_in_group (sec);
9411               asection *s = first;
9412
9413               while (s != NULL)
9414                 {
9415                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
9416                   /* Record which group discards it.  */
9417                   s->kept_section = l->sec;
9418                   s = elf_next_in_group (s);
9419                   /* These lists are circular.  */
9420                   if (s == first)
9421                     break;
9422                 }
9423             }
9424
9425           return;
9426         }
9427     }
9428
9429   if (group)
9430     {
9431       /* If this is the member of a single member comdat group and the
9432          group hasn't be discarded, we check if it matches a linkonce
9433          section. We only record the discarded comdat group. Otherwise
9434          the undiscarded group will be discarded incorrectly later since
9435          itself has been recorded.  */
9436       if (! already_linked (elf_next_in_group (sec), group))
9437         return;
9438     }
9439   else
9440     /* There is no direct match. But for linkonce section, we should
9441        check if there is a match with comdat group member. We always
9442        record the linkonce section, discarded or not.  */
9443     already_linked (sec, group);
9444   
9445   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
9446   bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec);
9447 }