Use strtab with GC and suffix merging for .strtab
[external/binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright (C) 1995-2015 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
19    MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "sysdep.h"
22 #include "bfd.h"
23 #include "bfd_stdint.h"
24 #include "bfdlink.h"
25 #include "libbfd.h"
26 #define ARCH_SIZE 0
27 #include "elf-bfd.h"
28 #include "safe-ctype.h"
29 #include "libiberty.h"
30 #include "objalloc.h"
31
32 /* This struct is used to pass information to routines called via
33    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
34
35 struct elf_info_failed
36 {
37   struct bfd_link_info *info;
38   bfd_boolean failed;
39 };
40
41 /* This structure is used to pass information to
42    _bfd_elf_link_find_version_dependencies.  */
43
44 struct elf_find_verdep_info
45 {
46   /* General link information.  */
47   struct bfd_link_info *info;
48   /* The number of dependencies.  */
49   unsigned int vers;
50   /* Whether we had a failure.  */
51   bfd_boolean failed;
52 };
53
54 static bfd_boolean _bfd_elf_fix_symbol_flags
55   (struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *);
56
57 asection *
58 _bfd_elf_section_for_symbol (struct elf_reloc_cookie *cookie,
59                              unsigned long r_symndx,
60                              bfd_boolean discard)
61 {
62   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
63       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
64     {
65       struct elf_link_hash_entry *h;
66
67       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
68
69       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
70              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
71         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
72
73       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
74            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
75            && discarded_section (h->root.u.def.section))
76         return h->root.u.def.section;
77       else
78         return NULL;
79     }
80   else
81     {
82       /* It's not a relocation against a global symbol,
83          but it could be a relocation against a local
84          symbol for a discarded section.  */
85       asection *isec;
86       Elf_Internal_Sym *isym;
87
88       /* Need to: get the symbol; get the section.  */
89       isym = &cookie->locsyms[r_symndx];
90       isec = bfd_section_from_elf_index (cookie->abfd, isym->st_shndx);
91       if (isec != NULL
92           && discard ? discarded_section (isec) : 1)
93         return isec;
94      }
95   return NULL;
96 }
97
98 /* Define a symbol in a dynamic linkage section.  */
99
100 struct elf_link_hash_entry *
101 _bfd_elf_define_linkage_sym (bfd *abfd,
102                              struct bfd_link_info *info,
103                              asection *sec,
104                              const char *name)
105 {
106   struct elf_link_hash_entry *h;
107   struct bfd_link_hash_entry *bh;
108   const struct elf_backend_data *bed;
109
110   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
111   if (h != NULL)
112     {
113       /* Zap symbol defined in an as-needed lib that wasn't linked.
114          This is a symptom of a larger problem:  Absolute symbols
115          defined in shared libraries can't be overridden, because we
116          lose the link to the bfd which is via the symbol section.  */
117       h->root.type = bfd_link_hash_new;
118     }
119
120   bh = &h->root;
121   bed = get_elf_backend_data (abfd);
122   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, BSF_GLOBAL,
123                                          sec, 0, NULL, FALSE, bed->collect,
124                                          &bh))
125     return NULL;
126   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
127   h->def_regular = 1;
128   h->non_elf = 0;
129   h->root.linker_def = 1;
130   h->type = STT_OBJECT;
131   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
132     h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
133
134   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
135   return h;
136 }
137
138 bfd_boolean
139 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
140 {
141   flagword flags;
142   asection *s;
143   struct elf_link_hash_entry *h;
144   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
145   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
146
147   /* This function may be called more than once.  */
148   s = bfd_get_linker_section (abfd, ".got");
149   if (s != NULL)
150     return TRUE;
151
152   flags = bed->dynamic_sec_flags;
153
154   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
155                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
156                                            ? ".rela.got" : ".rel.got"),
157                                           (bed->dynamic_sec_flags
158                                            | SEC_READONLY));
159   if (s == NULL
160       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
161     return FALSE;
162   htab->srelgot = s;
163
164   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
165   if (s == NULL
166       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
167     return FALSE;
168   htab->sgot = s;
169
170   if (bed->want_got_plt)
171     {
172       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
173       if (s == NULL
174           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
175                                          bed->s->log_file_align))
176         return FALSE;
177       htab->sgotplt = s;
178     }
179
180   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
181   s->size += bed->got_header_size;
182
183   if (bed->want_got_sym)
184     {
185       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
186          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
187          because we don't want to define the symbol if we are not creating
188          a global offset table.  */
189       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
190                                        "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
191       elf_hash_table (info)->hgot = h;
192       if (h == NULL)
193         return FALSE;
194     }
195
196   return TRUE;
197 }
198 \f
199 /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
200 static bfd_boolean
201 _bfd_elf_link_create_dynstrtab (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
202 {
203   struct elf_link_hash_table *hash_table;
204
205   hash_table = elf_hash_table (info);
206   if (hash_table->dynobj == NULL)
207     hash_table->dynobj = abfd;
208
209   if (hash_table->dynstr == NULL)
210     {
211       hash_table->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
212       if (hash_table->dynstr == NULL)
213         return FALSE;
214     }
215   return TRUE;
216 }
217
218 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
219    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
220    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
221    when the final executable is run, so we need to create them before
222    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
223    actual contents and size of these sections later.  */
224
225 bfd_boolean
226 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
227 {
228   flagword flags;
229   asection *s;
230   const struct elf_backend_data *bed;
231   struct elf_link_hash_entry *h;
232
233   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
234     return FALSE;
235
236   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
237     return TRUE;
238
239   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
240     return FALSE;
241
242   abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
243   bed = get_elf_backend_data (abfd);
244
245   flags = bed->dynamic_sec_flags;
246
247   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
248      shared library does not.  */
249   if (info->executable)
250     {
251       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".interp",
252                                               flags | SEC_READONLY);
253       if (s == NULL)
254         return FALSE;
255     }
256
257   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
258      if they are not needed.  */
259   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_d",
260                                           flags | SEC_READONLY);
261   if (s == NULL
262       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
263     return FALSE;
264
265   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version",
266                                           flags | SEC_READONLY);
267   if (s == NULL
268       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
269     return FALSE;
270
271   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_r",
272                                           flags | SEC_READONLY);
273   if (s == NULL
274       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
275     return FALSE;
276
277   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynsym",
278                                           flags | SEC_READONLY);
279   if (s == NULL
280       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
281     return FALSE;
282
283   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynstr",
284                                           flags | SEC_READONLY);
285   if (s == NULL)
286     return FALSE;
287
288   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynamic", flags);
289   if (s == NULL
290       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
291     return FALSE;
292
293   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
294      .dynamic section.  We could set _DYNAMIC in a linker script, but we
295      only want to define it if we are, in fact, creating a .dynamic
296      section.  We don't want to define it if there is no .dynamic
297      section, since on some ELF platforms the start up code examines it
298      to decide how to initialize the process.  */
299   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_DYNAMIC");
300   elf_hash_table (info)->hdynamic = h;
301   if (h == NULL)
302     return FALSE;
303
304   if (info->emit_hash)
305     {
306       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".hash",
307                                               flags | SEC_READONLY);
308       if (s == NULL
309           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
310         return FALSE;
311       elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
312     }
313
314   if (info->emit_gnu_hash)
315     {
316       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.hash",
317                                               flags | SEC_READONLY);
318       if (s == NULL
319           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
320         return FALSE;
321       /* For 64-bit ELF, .gnu.hash is a non-uniform entity size section:
322          4 32-bit words followed by variable count of 64-bit words, then
323          variable count of 32-bit words.  */
324       if (bed->s->arch_size == 64)
325         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 0;
326       else
327         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 4;
328     }
329
330   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
331      backend set the right flags.  The backend will normally create
332      the .got and .plt sections.  */
333   if (bed->elf_backend_create_dynamic_sections == NULL
334       || ! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
335     return FALSE;
336
337   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
338
339   return TRUE;
340 }
341
342 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
343
344 bfd_boolean
345 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
346 {
347   flagword flags, pltflags;
348   struct elf_link_hash_entry *h;
349   asection *s;
350   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
351   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
352
353   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
354      .rel[a].bss sections.  */
355   flags = bed->dynamic_sec_flags;
356
357   pltflags = flags;
358   if (bed->plt_not_loaded)
359     /* We do not clear SEC_ALLOC here because we still want the OS to
360        allocate space for the section; it's just that there's nothing
361        to read in from the object file.  */
362     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
363   else
364     pltflags |= SEC_ALLOC | SEC_CODE | SEC_LOAD;
365   if (bed->plt_readonly)
366     pltflags |= SEC_READONLY;
367
368   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".plt", pltflags);
369   if (s == NULL
370       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
371     return FALSE;
372   htab->splt = s;
373
374   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
375      .plt section.  */
376   if (bed->want_plt_sym)
377     {
378       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
379                                        "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
380       elf_hash_table (info)->hplt = h;
381       if (h == NULL)
382         return FALSE;
383     }
384
385   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
386                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
387                                            ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
388                                           flags | SEC_READONLY);
389   if (s == NULL
390       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
391     return FALSE;
392   htab->srelplt = s;
393
394   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
395     return FALSE;
396
397   if (bed->want_dynbss)
398     {
399       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
400          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
401          not functions.  We must allocate space for them in the process
402          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
403          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
404          section into the .bss section of the final image.  */
405       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynbss",
406                                               (SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED));
407       if (s == NULL)
408         return FALSE;
409
410       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
411          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
412          linker will map it to an output section.  We can't just create it
413          only if we need it, because we will not know whether we need it
414          until we have seen all the input files, and the first time the
415          main linker code calls BFD after examining all the input files
416          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
417          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
418          be needed, we can discard it later.  We will never need this
419          section when generating a shared object, since they do not use
420          copy relocs.  */
421       if (! info->shared)
422         {
423           s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
424                                                   (bed->rela_plts_and_copies_p
425                                                    ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
426                                                   flags | SEC_READONLY);
427           if (s == NULL
428               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
429             return FALSE;
430         }
431     }
432
433   return TRUE;
434 }
435 \f
436 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
437    read the input files, since we need to have a list of all of them
438    before we can determine the final sizes of the output sections.
439    Note that we may actually call this function even though we are not
440    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
441    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
442    one.  */
443
444 bfd_boolean
445 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
446                                     struct elf_link_hash_entry *h)
447 {
448   if (h->dynindx == -1)
449     {
450       struct elf_strtab_hash *dynstr;
451       char *p;
452       const char *name;
453       bfd_size_type indx;
454
455       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
456          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
457          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
458          this would not be necessary.  */
459       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
460         {
461         case STV_INTERNAL:
462         case STV_HIDDEN:
463           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
464               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
465             {
466               h->forced_local = 1;
467               if (!elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
468                 return TRUE;
469             }
470
471         default:
472           break;
473         }
474
475       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
476       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
477
478       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
479       if (dynstr == NULL)
480         {
481           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
482           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
483           if (dynstr == NULL)
484             return FALSE;
485         }
486
487       /* We don't put any version information in the dynamic string
488          table.  */
489       name = h->root.root.string;
490       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
491       if (p != NULL)
492         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
493            there are only a few symbols that have read-only names, being
494            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
495            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
496            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
497         *p = 0;
498
499       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
500
501       if (p != NULL)
502         *p = ELF_VER_CHR;
503
504       if (indx == (bfd_size_type) -1)
505         return FALSE;
506       h->dynstr_index = indx;
507     }
508
509   return TRUE;
510 }
511 \f
512 /* Mark a symbol dynamic.  */
513
514 static void
515 bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
516                                   struct elf_link_hash_entry *h,
517                                   Elf_Internal_Sym *sym)
518 {
519   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
520
521   /* It may be called more than once on the same H.  */
522   if(h->dynamic || info->relocatable)
523     return;
524
525   if ((info->dynamic_data
526        && (h->type == STT_OBJECT
527            || (sym != NULL
528                && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_OBJECT)))
529       || (d != NULL
530           && h->root.type == bfd_link_hash_new
531           && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
532     h->dynamic = 1;
533 }
534
535 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
536    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
537
538 bfd_boolean
539 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
540                                 struct bfd_link_info *info,
541                                 const char *name,
542                                 bfd_boolean provide,
543                                 bfd_boolean hidden)
544 {
545   struct elf_link_hash_entry *h, *hv;
546   struct elf_link_hash_table *htab;
547   const struct elf_backend_data *bed;
548
549   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
550     return TRUE;
551
552   htab = elf_hash_table (info);
553   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, !provide, TRUE, FALSE);
554   if (h == NULL)
555     return provide;
556
557   switch (h->root.type)
558     {
559     case bfd_link_hash_defined:
560     case bfd_link_hash_defweak:
561     case bfd_link_hash_common:
562       break;
563     case bfd_link_hash_undefweak:
564     case bfd_link_hash_undefined:
565       /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
566          been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
567          may depend on this.  */
568       h->root.type = bfd_link_hash_new;
569       if (h->root.u.undef.next != NULL || htab->root.undefs_tail == &h->root)
570         bfd_link_repair_undef_list (&htab->root);
571       break;
572     case bfd_link_hash_new:
573       bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, NULL);
574       h->non_elf = 0;
575       break;
576     case bfd_link_hash_indirect:
577       /* We had a versioned symbol in a dynamic library.  We make the
578          the versioned symbol point to this one.  */
579       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
580       hv = h;
581       while (hv->root.type == bfd_link_hash_indirect
582              || hv->root.type == bfd_link_hash_warning)
583         hv = (struct elf_link_hash_entry *) hv->root.u.i.link;
584       /* We don't need to update h->root.u since linker will set them
585          later.  */
586       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
587       hv->root.type = bfd_link_hash_indirect;
588       hv->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
589       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hv);
590       break;
591     case bfd_link_hash_warning:
592       abort ();
593       break;
594     }
595
596   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
597      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
598      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
599      force the correct value.  */
600   if (provide
601       && h->def_dynamic
602       && !h->def_regular)
603     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
604
605   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
606      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
607      then clear out any version information because the symbol will not be
608      associated with the dynamic object any more.  */
609   if (!provide
610       && h->def_dynamic
611       && !h->def_regular)
612     h->verinfo.verdef = NULL;
613
614   h->def_regular = 1;
615
616   if (hidden)
617     {
618       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
619       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
620         h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
621       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
622     }
623
624   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
625      and executables.  */
626   if (!info->relocatable
627       && h->dynindx != -1
628       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
629           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
630     h->forced_local = 1;
631
632   if ((h->def_dynamic
633        || h->ref_dynamic
634        || info->shared
635        || (info->executable && elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable))
636       && h->dynindx == -1)
637     {
638       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
639         return FALSE;
640
641       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
642          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
643          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
644       if (h->u.weakdef != NULL
645           && h->u.weakdef->dynindx == -1)
646         {
647           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
648             return FALSE;
649         }
650     }
651
652   return TRUE;
653 }
654
655 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
656    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
657    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
658
659 int
660 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
661                                           bfd *input_bfd,
662                                           long input_indx)
663 {
664   bfd_size_type amt;
665   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
666   struct elf_link_hash_table *eht;
667   struct elf_strtab_hash *dynstr;
668   unsigned long dynstr_index;
669   char *name;
670   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
671   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
672
673   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
674     return 0;
675
676   /* See if the entry exists already.  */
677   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
678     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
679       return 1;
680
681   amt = sizeof (*entry);
682   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *) bfd_alloc (input_bfd, amt);
683   if (entry == NULL)
684     return 0;
685
686   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
687   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
688                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
689     {
690       bfd_release (input_bfd, entry);
691       return 0;
692     }
693
694   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
695       && entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
696     {
697       asection *s;
698
699       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
700       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
701         {
702           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
703              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
704           bfd_release (input_bfd, entry);
705           return 2;
706         }
707     }
708
709   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
710           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
711            entry->isym.st_name));
712
713   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
714   if (dynstr == NULL)
715     {
716       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
717       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
718       if (dynstr == NULL)
719         return 0;
720     }
721
722   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
723   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
724     return 0;
725   entry->isym.st_name = dynstr_index;
726
727   eht = elf_hash_table (info);
728
729   entry->next = eht->dynlocal;
730   eht->dynlocal = entry;
731   entry->input_bfd = input_bfd;
732   entry->input_indx = input_indx;
733   eht->dynsymcount++;
734
735   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
736   entry->isym.st_info
737     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
738
739   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
740
741   return 1;
742 }
743
744 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
745
746 long
747 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
748                                     bfd *input_bfd,
749                                     long input_indx)
750 {
751   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
752
753   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
754     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
755       return e->dynindx;
756   return -1;
757 }
758
759 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
760    them are removed because they are marked as local.  This is called
761    via elf_link_hash_traverse.  */
762
763 static bfd_boolean
764 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
765                                       void *data)
766 {
767   size_t *count = (size_t *) data;
768
769   if (h->forced_local)
770     return TRUE;
771
772   if (h->dynindx != -1)
773     h->dynindx = ++(*count);
774
775   return TRUE;
776 }
777
778
779 /* Like elf_link_renumber_hash_table_dynsyms, but just number symbols with
780    STB_LOCAL binding.  */
781
782 static bfd_boolean
783 elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
784                                             void *data)
785 {
786   size_t *count = (size_t *) data;
787
788   if (!h->forced_local)
789     return TRUE;
790
791   if (h->dynindx != -1)
792     h->dynindx = ++(*count);
793
794   return TRUE;
795 }
796
797 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
798    omitted when creating a shared library.  */
799 bfd_boolean
800 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
801                                    struct bfd_link_info *info,
802                                    asection *p)
803 {
804   struct elf_link_hash_table *htab;
805   asection *ip;
806
807   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
808     {
809     case SHT_PROGBITS:
810     case SHT_NOBITS:
811       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
812          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
813     case SHT_NULL:
814       htab = elf_hash_table (info);
815       if (p == htab->tls_sec)
816         return FALSE;
817
818       if (htab->text_index_section != NULL)
819         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
820
821       return (htab->dynobj != NULL
822               && (ip = bfd_get_linker_section (htab->dynobj, p->name)) != NULL
823               && ip->output_section == p);
824
825       /* There shouldn't be section relative relocations
826          against any other section.  */
827     default:
828       return TRUE;
829     }
830 }
831
832 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
833    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
834    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
835    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
836    symbols.  */
837
838 static unsigned long
839 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
840                                 struct bfd_link_info *info,
841                                 unsigned long *section_sym_count)
842 {
843   unsigned long dynsymcount = 0;
844
845   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
846     {
847       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
848       asection *p;
849       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
850         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
851             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
852             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
853           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
854         else
855           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
856     }
857   *section_sym_count = dynsymcount;
858
859   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
860                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
861                           &dynsymcount);
862
863   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
864     {
865       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
866       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
867         p->dynindx = ++dynsymcount;
868     }
869
870   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
871                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
872                           &dynsymcount);
873
874   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
875      we must account for in our count.  Unless there weren't any
876      symbols, which means we'll have no table at all.  */
877   if (dynsymcount != 0)
878     ++dynsymcount;
879
880   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
881   return dynsymcount;
882 }
883
884 /* Merge st_other field.  */
885
886 static void
887 elf_merge_st_other (bfd *abfd, struct elf_link_hash_entry *h,
888                     const Elf_Internal_Sym *isym, asection *sec,
889                     bfd_boolean definition, bfd_boolean dynamic)
890 {
891   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
892
893   /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
894      code might be needed here.  */
895   if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
896     (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
897                                                 dynamic);
898
899   if (!dynamic)
900     {
901       unsigned symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
902       unsigned hvis = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
903
904       /* Keep the most constraining visibility.  Leave the remainder
905          of the st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
906       if (symvis - 1 < hvis - 1)
907         h->other = symvis | (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1));
908     }
909   else if (definition
910            && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_DEFAULT
911            && (sec->flags & SEC_READONLY) == 0)
912     h->protected_def = 1;
913 }
914
915 /* This function is called when we want to merge a new symbol with an
916    existing symbol.  It handles the various cases which arise when we
917    find a definition in a dynamic object, or when there is already a
918    definition in a dynamic object.  The new symbol is described by
919    NAME, SYM, PSEC, and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table
920    entry.  We set POLDBFD to the old symbol's BFD.  We set POLD_WEAK
921    if the old symbol was weak.  We set POLD_ALIGNMENT to the alignment
922    of an old common symbol.  We set OVERRIDE if the old symbol is
923    overriding a new definition.  We set TYPE_CHANGE_OK if it is OK for
924    the type to change.  We set SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size
925    to change.  By OK to change, we mean that we shouldn't warn if the
926    type or size does change.  */
927
928 static bfd_boolean
929 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
930                        struct bfd_link_info *info,
931                        const char *name,
932                        Elf_Internal_Sym *sym,
933                        asection **psec,
934                        bfd_vma *pvalue,
935                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
936                        bfd **poldbfd,
937                        bfd_boolean *pold_weak,
938                        unsigned int *pold_alignment,
939                        bfd_boolean *skip,
940                        bfd_boolean *override,
941                        bfd_boolean *type_change_ok,
942                        bfd_boolean *size_change_ok)
943 {
944   asection *sec, *oldsec;
945   struct elf_link_hash_entry *h;
946   struct elf_link_hash_entry *hi;
947   struct elf_link_hash_entry *flip;
948   int bind;
949   bfd *oldbfd;
950   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
951   bfd_boolean newweak, oldweak, newfunc, oldfunc;
952   const struct elf_backend_data *bed;
953
954   *skip = FALSE;
955   *override = FALSE;
956
957   sec = *psec;
958   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
959
960   if (! bfd_is_und_section (sec))
961     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
962   else
963     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
964          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
965   if (h == NULL)
966     return FALSE;
967   *sym_hash = h;
968
969   bed = get_elf_backend_data (abfd);
970
971   /* For merging, we only care about real symbols.  But we need to make
972      sure that indirect symbol dynamic flags are updated.  */
973   hi = h;
974   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
975          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
976     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
977
978   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
979      existing symbol.  */
980
981   oldbfd = NULL;
982   oldsec = NULL;
983   switch (h->root.type)
984     {
985     default:
986       break;
987
988     case bfd_link_hash_undefined:
989     case bfd_link_hash_undefweak:
990       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
991       break;
992
993     case bfd_link_hash_defined:
994     case bfd_link_hash_defweak:
995       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
996       oldsec = h->root.u.def.section;
997       break;
998
999     case bfd_link_hash_common:
1000       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
1001       oldsec = h->root.u.c.p->section;
1002       if (pold_alignment)
1003         *pold_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
1004       break;
1005     }
1006   if (poldbfd && *poldbfd == NULL)
1007     *poldbfd = oldbfd;
1008
1009   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
1010   newweak = bind == STB_WEAK;
1011   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1012              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
1013   if (pold_weak)
1014     *pold_weak = oldweak;
1015
1016   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
1017      if we are doing an ELF link.  */
1018   if (!(*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
1019     return TRUE;
1020
1021   /* We have to check it for every instance since the first few may be
1022      references and not all compilers emit symbol type for undefined
1023      symbols.  */
1024   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
1025
1026   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
1027      respectively, is from a dynamic object.  */
1028
1029   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1030
1031   /* ref_dynamic_nonweak and dynamic_def flags track actual undefined
1032      syms and defined syms in dynamic libraries respectively.
1033      ref_dynamic on the other hand can be set for a symbol defined in
1034      a dynamic library, and def_dynamic may not be set;  When the
1035      definition in a dynamic lib is overridden by a definition in the
1036      executable use of the symbol in the dynamic lib becomes a
1037      reference to the executable symbol.  */
1038   if (newdyn)
1039     {
1040       if (bfd_is_und_section (sec))
1041         {
1042           if (bind != STB_WEAK)
1043             {
1044               h->ref_dynamic_nonweak = 1;
1045               hi->ref_dynamic_nonweak = 1;
1046             }
1047         }
1048       else
1049         {
1050           h->dynamic_def = 1;
1051           hi->dynamic_def = 1;
1052         }
1053     }
1054
1055   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
1056      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
1057      with a newly defined symbol--so we just return.  */
1058
1059   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
1060     {
1061       h->non_elf = 0;
1062       return TRUE;
1063     }
1064
1065   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
1066      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
1067      confusion that results if we try to override a symbol with
1068      itself.  The additional tests catch cases like
1069      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
1070      dynamic object, which we do want to handle here.  */
1071   if (abfd == oldbfd
1072       && (newweak || oldweak)
1073       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
1074           || !h->def_regular))
1075     return TRUE;
1076
1077   olddyn = FALSE;
1078   if (oldbfd != NULL)
1079     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1080   else if (oldsec != NULL)
1081     {
1082       /* This handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
1083          indices used by MIPS ELF.  */
1084       olddyn = (oldsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
1085     }
1086
1087   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
1088      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
1089
1090   newdef = !bfd_is_und_section (sec) && !bfd_is_com_section (sec);
1091
1092   olddef = (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
1093             && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1094             && h->root.type != bfd_link_hash_common);
1095
1096   /* NEWFUNC and OLDFUNC indicate whether the new or old symbol,
1097      respectively, appear to be a function.  */
1098
1099   newfunc = (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1100              && bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)));
1101
1102   oldfunc = (h->type != STT_NOTYPE
1103              && bed->is_function_type (h->type));
1104
1105   /* When we try to create a default indirect symbol from the dynamic
1106      definition with the default version, we skip it if its type and
1107      the type of existing regular definition mismatch.  */
1108   if (pold_alignment == NULL
1109       && newdyn
1110       && newdef
1111       && !olddyn
1112       && (((olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common)
1113            && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1114            && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1115            && h->type != STT_NOTYPE
1116            && !(newfunc && oldfunc))
1117           || (olddef
1118               && ((h->type == STT_GNU_IFUNC)
1119                   != (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)))))
1120     {
1121       *skip = TRUE;
1122       return TRUE;
1123     }
1124
1125   /* Check TLS symbols.  We don't check undefined symbols introduced
1126      by "ld -u" which have no type (and oldbfd NULL), and we don't
1127      check symbols from plugins because they also have no type.  */
1128   if (oldbfd != NULL
1129       && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1130       && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1131       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1132       && (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS))
1133     {
1134       bfd *ntbfd, *tbfd;
1135       bfd_boolean ntdef, tdef;
1136       asection *ntsec, *tsec;
1137
1138       if (h->type == STT_TLS)
1139         {
1140           ntbfd = abfd;
1141           ntsec = sec;
1142           ntdef = newdef;
1143           tbfd = oldbfd;
1144           tsec = oldsec;
1145           tdef = olddef;
1146         }
1147       else
1148         {
1149           ntbfd = oldbfd;
1150           ntsec = oldsec;
1151           ntdef = olddef;
1152           tbfd = abfd;
1153           tsec = sec;
1154           tdef = newdef;
1155         }
1156
1157       if (tdef && ntdef)
1158         (*_bfd_error_handler)
1159           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1160              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1161            tbfd, tsec, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1162       else if (!tdef && !ntdef)
1163         (*_bfd_error_handler)
1164           (_("%s: TLS reference in %B "
1165              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1166            tbfd, ntbfd, h->root.root.string);
1167       else if (tdef)
1168         (*_bfd_error_handler)
1169           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1170              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1171            tbfd, tsec, ntbfd, h->root.root.string);
1172       else
1173         (*_bfd_error_handler)
1174           (_("%s: TLS reference in %B "
1175              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1176            tbfd, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1177
1178       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1179       return FALSE;
1180     }
1181
1182   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1183      definition from a dynamic object.  */
1184   if (newdyn
1185       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1186       && !bfd_is_und_section (sec))
1187     {
1188       *skip = TRUE;
1189       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1190       h->ref_dynamic = 1;
1191       hi->ref_dynamic = 1;
1192       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1193          recorded as dynamic.
1194
1195          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1196       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1197         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1198       else
1199         return TRUE;
1200     }
1201   else if (!newdyn
1202            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1203            && h->def_dynamic)
1204     {
1205       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1206          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1207          object, we remove the old definition.  */
1208       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1209         {
1210           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1211              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1212              the symbol with default version to the normal one if it
1213              was referenced before.  */
1214           if (h->ref_regular)
1215             {
1216               hi->root.type = h->root.type;
1217               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1218               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, hi, h);
1219
1220               h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1221               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1222                 {
1223                   /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1224                      any dynamic link state.  */
1225                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1226                   h->forced_local = 0;
1227                   h->ref_dynamic = 0;
1228                 }
1229               else
1230                 h->ref_dynamic = 1;
1231
1232               h->def_dynamic = 0;
1233               /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1234               h->size = 0;
1235               h->type = 0;
1236
1237               h = hi;
1238             }
1239           else
1240             h = hi;
1241         }
1242
1243       /* If the old symbol was undefined before, then it will still be
1244          on the undefs list.  If the new symbol is undefined or
1245          common, we can't make it bfd_link_hash_new here, because new
1246          undefined or common symbols will be added to the undefs list
1247          by _bfd_generic_link_add_one_symbol.  Symbols may not be
1248          added twice to the undefs list.  Also, if the new symbol is
1249          undefweak then we don't want to lose the strong undef.  */
1250       if (h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1251         {
1252           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1253           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1254         }
1255       else
1256         {
1257           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1258           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1259         }
1260
1261       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1262         {
1263           /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1264              any dynamic link state.  */
1265           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1266           h->forced_local = 0;
1267           h->ref_dynamic = 0;
1268         }
1269       else
1270         h->ref_dynamic = 1;
1271       h->def_dynamic = 0;
1272       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1273       h->size = 0;
1274       h->type = 0;
1275       return TRUE;
1276     }
1277
1278   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1279      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1280      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1281      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1282      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1283      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1284      This reflects the way glibc's ld.so works.
1285
1286      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1287      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1288
1289   if (newdef && !newdyn && olddyn)
1290     newweak = FALSE;
1291   if (olddef && newdyn)
1292     oldweak = FALSE;
1293
1294   /* Allow changes between different types of function symbol.  */
1295   if (newfunc && oldfunc)
1296     *type_change_ok = TRUE;
1297
1298   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1299      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1300      is undefined and the new symbol is defined.  */
1301
1302   if (oldweak
1303       || newweak
1304       || (newdef
1305           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1306     *type_change_ok = TRUE;
1307
1308   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1309      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1310
1311   if (*type_change_ok
1312       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1313     *size_change_ok = TRUE;
1314
1315   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1316      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1317      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1318      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1319      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1320      to treat such symbols specially, because they raise special
1321      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1322      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1323      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1324      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1325      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1326      libraries.
1327
1328      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1329      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1330
1331      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1332      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1333      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1334      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1335      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1336      harmless.  */
1337
1338   if (newdyn
1339       && newdef
1340       && !newweak
1341       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1342       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1343       && sym->st_size > 0
1344       && !newfunc)
1345     newdyncommon = TRUE;
1346   else
1347     newdyncommon = FALSE;
1348
1349   if (olddyn
1350       && olddef
1351       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1352       && h->def_dynamic
1353       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1354       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1355       && h->size > 0
1356       && !oldfunc)
1357     olddyncommon = TRUE;
1358   else
1359     olddyncommon = FALSE;
1360
1361   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1362      backend to check if we can merge them.  */
1363   if (bed->merge_symbol != NULL)
1364     {
1365       if (!bed->merge_symbol (h, sym, psec, newdef, olddef, oldbfd, oldsec))
1366         return FALSE;
1367       sec = *psec;
1368     }
1369
1370   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1371      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1372      two.  */
1373
1374   if (olddyncommon
1375       && newdyncommon
1376       && sym->st_size != h->size)
1377     {
1378       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1379          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1380          size is different.  If the size is the same, we simply let
1381          the old symbol override the new one as normally happens with
1382          symbols defined in dynamic objects.  */
1383
1384       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1385              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1386         return FALSE;
1387
1388       if (sym->st_size > h->size)
1389         h->size = sym->st_size;
1390
1391       *size_change_ok = TRUE;
1392     }
1393
1394   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1395      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1396      some other object.  If so, we want to use the existing
1397      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1398      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1399      bfd_und_section_ptr.
1400
1401      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1402      shared library is a function, since common symbols always
1403      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1404      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1405      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1406      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1407
1408   if (newdyn
1409       && newdef
1410       && (olddef
1411           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1412               && (newweak || newfunc))))
1413     {
1414       *override = TRUE;
1415       newdef = FALSE;
1416       newdyncommon = FALSE;
1417
1418       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1419       *size_change_ok = TRUE;
1420
1421       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1422          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1423          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1424          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1425          change warning may still be appropriate.  */
1426
1427       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1428         *type_change_ok = TRUE;
1429     }
1430
1431   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1432      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1433      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1434      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1435      right thing.  */
1436
1437   if (newdyncommon
1438       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1439     {
1440       *override = TRUE;
1441       newdef = FALSE;
1442       newdyncommon = FALSE;
1443       *pvalue = sym->st_size;
1444       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1445       *size_change_ok = TRUE;
1446     }
1447
1448   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1449   if (newdef && olddef && newweak)
1450     {
1451       /* Don't skip new non-IR weak syms.  */
1452       if (!(oldbfd != NULL
1453             && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0
1454             && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
1455         {
1456           newdef = FALSE;
1457           *skip = TRUE;
1458         }
1459
1460       /* Merge st_other.  If the symbol already has a dynamic index,
1461          but visibility says it should not be visible, turn it into a
1462          local symbol.  */
1463       elf_merge_st_other (abfd, h, sym, sec, newdef, newdyn);
1464       if (h->dynindx != -1)
1465         switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1466           {
1467           case STV_INTERNAL:
1468           case STV_HIDDEN:
1469             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1470             break;
1471           }
1472     }
1473
1474   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1475      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1476      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1477      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1478      they are defined after the dynamic object in the link.
1479
1480      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1481      override a definition in a shared object if the shared object
1482      symbol is a function or is weak.  */
1483
1484   flip = NULL;
1485   if (!newdyn
1486       && (newdef
1487           || (bfd_is_com_section (sec)
1488               && (oldweak || oldfunc)))
1489       && olddyn
1490       && olddef
1491       && h->def_dynamic)
1492     {
1493       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1494          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1495          new definition.  */
1496
1497       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1498       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1499       *size_change_ok = TRUE;
1500
1501       olddef = FALSE;
1502       olddyncommon = FALSE;
1503
1504       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1505          overriding a function.  */
1506
1507       if (bfd_is_com_section (sec))
1508         {
1509           if (oldfunc)
1510             {
1511               /* If a common symbol overrides a function, make sure
1512                  that it isn't defined dynamically nor has type
1513                  function.  */
1514               h->def_dynamic = 0;
1515               h->type = STT_NOTYPE;
1516             }
1517           *type_change_ok = TRUE;
1518         }
1519
1520       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1521         flip = hi;
1522       else
1523         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1524            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1525            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1526         h->verinfo.vertree = NULL;
1527     }
1528
1529   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1530      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1531      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1532      which a new common symbol should simply override the definition
1533      in the shared library.  */
1534
1535   if (! newdyn
1536       && bfd_is_com_section (sec)
1537       && olddyncommon)
1538     {
1539       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1540          common symbol, but we don't know what to use for the section
1541          or the alignment.  */
1542       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1543              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1544         return FALSE;
1545
1546       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1547          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1548
1549       if (h->size > *pvalue)
1550         *pvalue = h->size;
1551
1552       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1553          in the dynamic object.  */
1554       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1555       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1556
1557       olddef = FALSE;
1558       olddyncommon = FALSE;
1559
1560       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1561       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1562
1563       *size_change_ok = TRUE;
1564       *type_change_ok = TRUE;
1565
1566       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1567         flip = hi;
1568       else
1569         h->verinfo.vertree = NULL;
1570     }
1571
1572   if (flip != NULL)
1573     {
1574       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1575          library and now find a definition in a normal object.  In this
1576          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1577       flip->root.type = h->root.type;
1578       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1579       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1580       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1581       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1582       if (h->def_dynamic)
1583         {
1584           h->def_dynamic = 0;
1585           flip->ref_dynamic = 1;
1586         }
1587     }
1588
1589   return TRUE;
1590 }
1591
1592 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1593    default for the symbol with the default version if needed. The
1594    symbol is described by H, NAME, SYM, SEC, and VALUE.  We
1595    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1596
1597 static bfd_boolean
1598 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1599                              struct bfd_link_info *info,
1600                              struct elf_link_hash_entry *h,
1601                              const char *name,
1602                              Elf_Internal_Sym *sym,
1603                              asection *sec,
1604                              bfd_vma value,
1605                              bfd **poldbfd,
1606                              bfd_boolean *dynsym)
1607 {
1608   bfd_boolean type_change_ok;
1609   bfd_boolean size_change_ok;
1610   bfd_boolean skip;
1611   char *shortname;
1612   struct elf_link_hash_entry *hi;
1613   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1614   const struct elf_backend_data *bed;
1615   bfd_boolean collect;
1616   bfd_boolean dynamic;
1617   bfd_boolean override;
1618   char *p;
1619   size_t len, shortlen;
1620   asection *tmp_sec;
1621
1622   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1623      create an indirect symbol from the default name to the fully
1624      decorated name.  This will cause external references which do not
1625      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1626   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1627   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
1628     return TRUE;
1629
1630   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1631   collect = bed->collect;
1632   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1633
1634   shortlen = p - name;
1635   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1636   if (shortname == NULL)
1637     return FALSE;
1638   memcpy (shortname, name, shortlen);
1639   shortname[shortlen] = '\0';
1640
1641   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1642      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1643      though we were defining the symbol we just defined, although we
1644      actually going to define an indirect symbol.  */
1645   type_change_ok = FALSE;
1646   size_change_ok = FALSE;
1647   tmp_sec = sec;
1648   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1649                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1650                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1651     return FALSE;
1652
1653   if (skip)
1654     goto nondefault;
1655
1656   if (! override)
1657     {
1658       bh = &hi->root;
1659       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1660              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT, bfd_ind_section_ptr,
1661               0, name, FALSE, collect, &bh)))
1662         return FALSE;
1663       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1664     }
1665   else
1666     {
1667       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1668          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1669          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1670          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1671          name, and it is the default version.
1672
1673          Overriding means that we already saw a definition for the
1674          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1675          the symbol defined in the dynamic object.
1676
1677          When this happens, we actually want to change NAME, the
1678          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1679          references to NAME in the shared object to become references
1680          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1681          when we override a function in a shared object: that the
1682          references in the shared object will be mapped to the
1683          definition in the regular object.  */
1684
1685       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1686              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1687         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1688
1689       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1690       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1691       if (h->def_dynamic)
1692         {
1693           h->def_dynamic = 0;
1694           hi->ref_dynamic = 1;
1695           if (hi->ref_regular
1696               || hi->def_regular)
1697             {
1698               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1699                 return FALSE;
1700             }
1701         }
1702
1703       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1704          other fields correctly.  */
1705       hi = h;
1706     }
1707
1708   /* Check if HI is a warning symbol.  */
1709   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1710     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1711
1712   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1713      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1714      the user in that case.  */
1715
1716   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1717     {
1718       struct elf_link_hash_entry *ht;
1719
1720       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1721       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
1722
1723       /* A reference to the SHORTNAME symbol from a dynamic library
1724          will be satisfied by the versioned symbol at runtime.  In
1725          effect, we have a reference to the versioned symbol.  */
1726       ht->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
1727       hi->dynamic_def |= ht->dynamic_def;
1728
1729       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1730          be dynamic.  */
1731       if (! *dynsym)
1732         {
1733           if (! dynamic)
1734             {
1735               if (! info->executable
1736                   || hi->def_dynamic
1737                   || hi->ref_dynamic)
1738                 *dynsym = TRUE;
1739             }
1740           else
1741             {
1742               if (hi->ref_regular)
1743                 *dynsym = TRUE;
1744             }
1745         }
1746     }
1747
1748   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1749      of the symbol.  */
1750
1751 nondefault:
1752   len = strlen (name);
1753   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1754   if (shortname == NULL)
1755     return FALSE;
1756   memcpy (shortname, name, shortlen);
1757   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1758
1759   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1760   type_change_ok = FALSE;
1761   size_change_ok = FALSE;
1762   tmp_sec = sec;
1763   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1764                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1765                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1766     return FALSE;
1767
1768   if (skip)
1769     return TRUE;
1770
1771   if (override)
1772     {
1773       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1774          the type of override we do in the case above unless it is
1775          overridden by a versioned definition.  */
1776       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1777           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1778         (*_bfd_error_handler)
1779           (_("%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1780            abfd, shortname);
1781     }
1782   else
1783     {
1784       bh = &hi->root;
1785       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1786              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1787               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1788         return FALSE;
1789       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1790
1791       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1792          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1793          to the user in that case.  */
1794
1795       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1796         {
1797           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
1798           h->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
1799           hi->dynamic_def |= h->dynamic_def;
1800
1801           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1802              must be dynamic.  */
1803           if (! *dynsym)
1804             {
1805               if (! dynamic)
1806                 {
1807                   if (! info->executable
1808                       || hi->ref_dynamic)
1809                     *dynsym = TRUE;
1810                 }
1811               else
1812                 {
1813                   if (hi->ref_regular)
1814                     *dynsym = TRUE;
1815                 }
1816             }
1817         }
1818     }
1819
1820   return TRUE;
1821 }
1822 \f
1823 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1824    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1825
1826 static bfd_boolean
1827 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1828 {
1829   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
1830
1831   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1832   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1833     return TRUE;
1834
1835   /* Ignore this if we won't export it.  */
1836   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
1837     return TRUE;
1838
1839   if (h->dynindx == -1
1840       && (h->def_regular || h->ref_regular)
1841       && ! bfd_hide_sym_by_version (eif->info->version_info,
1842                                     h->root.root.string))
1843     {
1844       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1845         {
1846           eif->failed = TRUE;
1847           return FALSE;
1848         }
1849     }
1850
1851   return TRUE;
1852 }
1853 \f
1854 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1855    libraries and referenced here.  Update the list of version
1856    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1857    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1858
1859 static bfd_boolean
1860 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1861                                          void *data)
1862 {
1863   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
1864   Elf_Internal_Verneed *t;
1865   Elf_Internal_Vernaux *a;
1866   bfd_size_type amt;
1867
1868   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1869      information.  */
1870   if (!h->def_dynamic
1871       || h->def_regular
1872       || h->dynindx == -1
1873       || h->verinfo.verdef == NULL
1874       || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1875           & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
1876     return TRUE;
1877
1878   /* See if we already know about this version.  */
1879   for (t = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1880        t != NULL;
1881        t = t->vn_nextref)
1882     {
1883       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1884         continue;
1885
1886       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1887         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
1888           return TRUE;
1889
1890       break;
1891     }
1892
1893   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
1894
1895   if (t == NULL)
1896     {
1897       amt = sizeof *t;
1898       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1899       if (t == NULL)
1900         {
1901           rinfo->failed = TRUE;
1902           return FALSE;
1903         }
1904
1905       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
1906       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1907       elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref = t;
1908     }
1909
1910   amt = sizeof *a;
1911   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1912   if (a == NULL)
1913     {
1914       rinfo->failed = TRUE;
1915       return FALSE;
1916     }
1917
1918   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
1919      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
1920      discard the string data when low in memory, this will have to be
1921      fixed.  */
1922   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
1923
1924   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
1925   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
1926
1927   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
1928   ++rinfo->vers;
1929
1930   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
1931
1932   t->vn_auxptr = a;
1933
1934   return TRUE;
1935 }
1936
1937 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
1938    have the version number script until we have read all of the input
1939    files, so until that point we don't know which symbols should be
1940    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1941
1942 static bfd_boolean
1943 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1944 {
1945   struct elf_info_failed *sinfo;
1946   struct bfd_link_info *info;
1947   const struct elf_backend_data *bed;
1948   struct elf_info_failed eif;
1949   char *p;
1950   bfd_size_type amt;
1951
1952   sinfo = (struct elf_info_failed *) data;
1953   info = sinfo->info;
1954
1955   /* Fix the symbol flags.  */
1956   eif.failed = FALSE;
1957   eif.info = info;
1958   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
1959     {
1960       if (eif.failed)
1961         sinfo->failed = TRUE;
1962       return FALSE;
1963     }
1964
1965   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
1966      objects.  */
1967   if (!h->def_regular)
1968     return TRUE;
1969
1970   bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
1971   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
1972   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
1973     {
1974       struct bfd_elf_version_tree *t;
1975       bfd_boolean hidden;
1976
1977       hidden = TRUE;
1978
1979       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
1980          not a hidden symbol.  */
1981       ++p;
1982       if (*p == ELF_VER_CHR)
1983         {
1984           hidden = FALSE;
1985           ++p;
1986         }
1987
1988       /* If there is no version string, we can just return out.  */
1989       if (*p == '\0')
1990         {
1991           if (hidden)
1992             h->hidden = 1;
1993           return TRUE;
1994         }
1995
1996       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
1997       for (t = sinfo->info->version_info; t != NULL; t = t->next)
1998         {
1999           if (strcmp (t->name, p) == 0)
2000             {
2001               size_t len;
2002               char *alc;
2003               struct bfd_elf_version_expr *d;
2004
2005               len = p - h->root.root.string;
2006               alc = (char *) bfd_malloc (len);
2007               if (alc == NULL)
2008                 {
2009                   sinfo->failed = TRUE;
2010                   return FALSE;
2011                 }
2012               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
2013               alc[len - 1] = '\0';
2014               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
2015                 alc[len - 2] = '\0';
2016
2017               h->verinfo.vertree = t;
2018               t->used = TRUE;
2019               d = NULL;
2020
2021               if (t->globals.list != NULL)
2022                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
2023
2024               /* See if there is anything to force this symbol to
2025                  local scope.  */
2026               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
2027                 {
2028                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
2029                   if (d != NULL
2030                       && h->dynindx != -1
2031                       && ! info->export_dynamic)
2032                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2033                 }
2034
2035               free (alc);
2036               break;
2037             }
2038         }
2039
2040       /* If we are building an application, we need to create a
2041          version node for this version.  */
2042       if (t == NULL && info->executable)
2043         {
2044           struct bfd_elf_version_tree **pp;
2045           int version_index;
2046
2047           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
2048              to worry about it.  */
2049           if (h->dynindx == -1)
2050             return TRUE;
2051
2052           amt = sizeof *t;
2053           t = (struct bfd_elf_version_tree *) bfd_zalloc (info->output_bfd, amt);
2054           if (t == NULL)
2055             {
2056               sinfo->failed = TRUE;
2057               return FALSE;
2058             }
2059
2060           t->name = p;
2061           t->name_indx = (unsigned int) -1;
2062           t->used = TRUE;
2063
2064           version_index = 1;
2065           /* Don't count anonymous version tag.  */
2066           if (sinfo->info->version_info != NULL
2067               && sinfo->info->version_info->vernum == 0)
2068             version_index = 0;
2069           for (pp = &sinfo->info->version_info;
2070                *pp != NULL;
2071                pp = &(*pp)->next)
2072             ++version_index;
2073           t->vernum = version_index;
2074
2075           *pp = t;
2076
2077           h->verinfo.vertree = t;
2078         }
2079       else if (t == NULL)
2080         {
2081           /* We could not find the version for a symbol when
2082              generating a shared archive.  Return an error.  */
2083           (*_bfd_error_handler)
2084             (_("%B: version node not found for symbol %s"),
2085              info->output_bfd, h->root.root.string);
2086           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2087           sinfo->failed = TRUE;
2088           return FALSE;
2089         }
2090
2091       if (hidden)
2092         h->hidden = 1;
2093     }
2094
2095   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2096      something.  */
2097   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->info->version_info != NULL)
2098     {
2099       bfd_boolean hide;
2100
2101       h->verinfo.vertree
2102         = bfd_find_version_for_sym (sinfo->info->version_info,
2103                                     h->root.root.string, &hide);
2104       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2105         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2106     }
2107
2108   return TRUE;
2109 }
2110 \f
2111 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2112    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2113    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2114    which should have already been allocated to contain enough space.
2115    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2116    relocations should be stored.
2117
2118    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2119
2120 static bfd_boolean
2121 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2122                                    asection *sec,
2123                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2124                                    void *external_relocs,
2125                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2126 {
2127   const struct elf_backend_data *bed;
2128   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2129   const bfd_byte *erela;
2130   const bfd_byte *erelaend;
2131   Elf_Internal_Rela *irela;
2132   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2133   size_t nsyms;
2134
2135   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2136   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2137     return FALSE;
2138
2139   /* Read the relocations.  */
2140   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2141     return FALSE;
2142
2143   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2144   nsyms = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
2145
2146   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2147
2148   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2149   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2150     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2151   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2152     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2153   else
2154     {
2155       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2156       return FALSE;
2157     }
2158
2159   erela = (const bfd_byte *) external_relocs;
2160   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2161   irela = internal_relocs;
2162   while (erela < erelaend)
2163     {
2164       bfd_vma r_symndx;
2165
2166       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2167       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2168       if (bed->s->arch_size == 64)
2169         r_symndx >>= 24;
2170       if (nsyms > 0)
2171         {
2172           if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2173             {
2174               (*_bfd_error_handler)
2175                 (_("%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx)"
2176                    " for offset 0x%lx in section `%A'"),
2177                  abfd, sec,
2178                  (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2179               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2180               return FALSE;
2181             }
2182         }
2183       else if (r_symndx != STN_UNDEF)
2184         {
2185           (*_bfd_error_handler)
2186             (_("%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
2187                " when the object file has no symbol table"),
2188              abfd, sec,
2189              (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2190           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2191           return FALSE;
2192         }
2193       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2194       erela += shdr->sh_entsize;
2195     }
2196
2197   return TRUE;
2198 }
2199
2200 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2201    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2202    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2203    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2204    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2205    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2206    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2207    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2208    RELA_HDR relocations.  */
2209
2210 Elf_Internal_Rela *
2211 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2212                            asection *o,
2213                            void *external_relocs,
2214                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2215                            bfd_boolean keep_memory)
2216 {
2217   void *alloc1 = NULL;
2218   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2219   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2220   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
2221   Elf_Internal_Rela *internal_rela_relocs;
2222
2223   if (esdo->relocs != NULL)
2224     return esdo->relocs;
2225
2226   if (o->reloc_count == 0)
2227     return NULL;
2228
2229   if (internal_relocs == NULL)
2230     {
2231       bfd_size_type size;
2232
2233       size = o->reloc_count;
2234       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2235       if (keep_memory)
2236         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2237       else
2238         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2239       if (internal_relocs == NULL)
2240         goto error_return;
2241     }
2242
2243   if (external_relocs == NULL)
2244     {
2245       bfd_size_type size = 0;
2246
2247       if (esdo->rel.hdr)
2248         size += esdo->rel.hdr->sh_size;
2249       if (esdo->rela.hdr)
2250         size += esdo->rela.hdr->sh_size;
2251
2252       alloc1 = bfd_malloc (size);
2253       if (alloc1 == NULL)
2254         goto error_return;
2255       external_relocs = alloc1;
2256     }
2257
2258   internal_rela_relocs = internal_relocs;
2259   if (esdo->rel.hdr)
2260     {
2261       if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rel.hdr,
2262                                               external_relocs,
2263                                               internal_relocs))
2264         goto error_return;
2265       external_relocs = (((bfd_byte *) external_relocs)
2266                          + esdo->rel.hdr->sh_size);
2267       internal_rela_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdo->rel.hdr)
2268                                * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2269     }
2270
2271   if (esdo->rela.hdr
2272       && (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rela.hdr,
2273                                               external_relocs,
2274                                               internal_rela_relocs)))
2275     goto error_return;
2276
2277   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2278   if (keep_memory)
2279     esdo->relocs = internal_relocs;
2280
2281   if (alloc1 != NULL)
2282     free (alloc1);
2283
2284   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2285      back (under the name of internal_relocs).  */
2286
2287   return internal_relocs;
2288
2289  error_return:
2290   if (alloc1 != NULL)
2291     free (alloc1);
2292   if (alloc2 != NULL)
2293     {
2294       if (keep_memory)
2295         bfd_release (abfd, alloc2);
2296       else
2297         free (alloc2);
2298     }
2299   return NULL;
2300 }
2301
2302 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2303    section header for a section containing relocations for O.  */
2304
2305 static bfd_boolean
2306 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2307                                   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
2308 {
2309   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr = reldata->hdr;
2310
2311   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2312   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reldata->count;
2313
2314   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2315      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2316      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2317      we zero the allocated space.  */
2318   rel_hdr->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2319   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2320     return FALSE;
2321
2322   if (reldata->hashes == NULL && reldata->count)
2323     {
2324       struct elf_link_hash_entry **p;
2325
2326       p = ((struct elf_link_hash_entry **)
2327            bfd_zmalloc (reldata->count * sizeof (*p)));
2328       if (p == NULL)
2329         return FALSE;
2330
2331       reldata->hashes = p;
2332     }
2333
2334   return TRUE;
2335 }
2336
2337 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2338    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2339    OUTPUT_BFD.  */
2340
2341 bfd_boolean
2342 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2343                              asection *input_section,
2344                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2345                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2346                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2347                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2348 {
2349   Elf_Internal_Rela *irela;
2350   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2351   bfd_byte *erel;
2352   struct bfd_elf_section_reloc_data *output_reldata;
2353   asection *output_section;
2354   const struct elf_backend_data *bed;
2355   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2356   struct bfd_elf_section_data *esdo;
2357
2358   output_section = input_section->output_section;
2359
2360   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2361   esdo = elf_section_data (output_section);
2362   if (esdo->rel.hdr && esdo->rel.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2363     {
2364       output_reldata = &esdo->rel;
2365       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2366     }
2367   else if (esdo->rela.hdr
2368            && esdo->rela.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2369     {
2370       output_reldata = &esdo->rela;
2371       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2372     }
2373   else
2374     {
2375       (*_bfd_error_handler)
2376         (_("%B: relocation size mismatch in %B section %A"),
2377          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2378       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2379       return FALSE;
2380     }
2381
2382   erel = output_reldata->hdr->contents;
2383   erel += output_reldata->count * input_rel_hdr->sh_entsize;
2384   irela = internal_relocs;
2385   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2386                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2387   while (irela < irelaend)
2388     {
2389       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2390       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2391       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2392     }
2393
2394   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2395      relocations.  */
2396   output_reldata->count += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2397
2398   return TRUE;
2399 }
2400 \f
2401 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2402
2403 bfd_boolean
2404 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2405                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2406 {
2407   if (info->pie
2408       && h->dynindx == -1
2409       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2410     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2411
2412   return TRUE;
2413 }
2414
2415 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2416    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2417    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2418    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2419    the face of future changes.  */
2420
2421 static bfd_boolean
2422 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2423                            struct elf_info_failed *eif)
2424 {
2425   const struct elf_backend_data *bed;
2426
2427   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2428      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2429      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2430      an ELF dynamic object.  */
2431   if (h->non_elf)
2432     {
2433       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2434         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2435
2436       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2437           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2438         {
2439           h->ref_regular = 1;
2440           h->ref_regular_nonweak = 1;
2441         }
2442       else
2443         {
2444           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2445               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2446                   == bfd_target_elf_flavour))
2447             {
2448               h->ref_regular = 1;
2449               h->ref_regular_nonweak = 1;
2450             }
2451           else
2452             h->def_regular = 1;
2453         }
2454
2455       if (h->dynindx == -1
2456           && (h->def_dynamic
2457               || h->ref_dynamic))
2458         {
2459           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2460             {
2461               eif->failed = TRUE;
2462               return FALSE;
2463             }
2464         }
2465     }
2466   else
2467     {
2468       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2469          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2470          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2471          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2472          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2473          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2474       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2475            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2476           && !h->def_regular
2477           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2478               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2479                  != bfd_target_elf_flavour)
2480               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2481                  && !h->def_dynamic)))
2482         h->def_regular = 1;
2483     }
2484
2485   /* Backend specific symbol fixup.  */
2486   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2487   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2488       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2489     return FALSE;
2490
2491   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2492      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2493      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2494      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2495      flag will not have been set.  */
2496   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2497       && !h->def_regular
2498       && h->ref_regular
2499       && !h->def_dynamic
2500       && (h->root.u.def.section->owner->flags & (DYNAMIC | BFD_PLUGIN)) == 0)
2501     h->def_regular = 1;
2502
2503   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2504      symbols to the definition within the shared object), and this
2505      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2506      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2507      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2508      will force it local.  */
2509   if (h->needs_plt
2510       && eif->info->shared
2511       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2512       && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2513           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2514       && h->def_regular)
2515     {
2516       bfd_boolean force_local;
2517
2518       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2519                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2520       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2521     }
2522
2523   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2524      hide it from the dynamic linker.  */
2525   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2526       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2527     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2528
2529   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2530      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2531      over to the real definition.  */
2532   if (h->u.weakdef != NULL)
2533     {
2534       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2535          don't do anything special.  See the longer description in
2536          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2537       if (h->u.weakdef->def_regular)
2538         h->u.weakdef = NULL;
2539       else
2540         {
2541           struct elf_link_hash_entry *weakdef = h->u.weakdef;
2542
2543           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2544             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2545
2546           BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2547                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2548           BFD_ASSERT (weakdef->def_dynamic);
2549           BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2550                       || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2551           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, weakdef, h);
2552         }
2553     }
2554
2555   return TRUE;
2556 }
2557
2558 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2559    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2560    recursively.  */
2561
2562 static bfd_boolean
2563 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2564 {
2565   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2566   bfd *dynobj;
2567   const struct elf_backend_data *bed;
2568
2569   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2570     return FALSE;
2571
2572   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2573   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2574     return TRUE;
2575
2576   /* Fix the symbol flags.  */
2577   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2578     return FALSE;
2579
2580   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2581      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2582      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2583      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2584      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2585      about symbols which are defined by one dynamic object and
2586      referenced by another one?  */
2587   if (!h->needs_plt
2588       && h->type != STT_GNU_IFUNC
2589       && (h->def_regular
2590           || !h->def_dynamic
2591           || (!h->ref_regular
2592               && (h->u.weakdef == NULL || h->u.weakdef->dynindx == -1))))
2593     {
2594       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2595       return TRUE;
2596     }
2597
2598   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2599      can happen via a recursive call.  */
2600   if (h->dynamic_adjusted)
2601     return TRUE;
2602
2603   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2604      after checking the above conditions, because we may look at a
2605      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2606      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2607   h->dynamic_adjusted = 1;
2608
2609   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2610      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2611      then get a good value for the real definition.  We handle the
2612      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2613
2614      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2615      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2616      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2617      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2618      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2619      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2620      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2621      library model.
2622
2623      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2624      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2625      tzset call changes _timezone.  If you write
2626        extern int timezone;
2627        int _timezone = 5;
2628        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2629      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2630      the same number will print both times.  However, if the processor
2631      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2632      into your process image, and, since you define _timezone
2633      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2634      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2635      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2636
2637   if (h->u.weakdef != NULL)
2638     {
2639       /* If we get to this point, there is an implicit reference to
2640          H->U.WEAKDEF by a regular object file via the weak symbol H.  */
2641       h->u.weakdef->ref_regular = 1;
2642
2643       /* Ensure that the backend adjust_dynamic_symbol function sees
2644          H->U.WEAKDEF before H by recursively calling ourselves.  */
2645       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->u.weakdef, eif))
2646         return FALSE;
2647     }
2648
2649   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2650      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2651      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2652      This case can arise when a shared object is built with assembly
2653      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2654   if (h->size == 0
2655       && h->type == STT_NOTYPE
2656       && !h->needs_plt)
2657     (*_bfd_error_handler)
2658       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2659        h->root.root.string);
2660
2661   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2662   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2663
2664   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2665     {
2666       eif->failed = TRUE;
2667       return FALSE;
2668     }
2669
2670   return TRUE;
2671 }
2672
2673 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
2674    DYNBSS.  */
2675
2676 bfd_boolean
2677 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct bfd_link_info *info,
2678                               struct elf_link_hash_entry *h,
2679                               asection *dynbss)
2680 {
2681   unsigned int power_of_two;
2682   bfd_vma mask;
2683   asection *sec = h->root.u.def.section;
2684
2685   /* The section aligment of definition is the maximum alignment
2686      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
2687      know the symbol alignment requirement, we start with the
2688      maximum alignment and check low bits of the symbol address
2689      for the minimum alignment.  */
2690   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
2691   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
2692   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
2693     {
2694        mask >>= 1;
2695        --power_of_two;
2696     }
2697
2698   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
2699                                                 dynbss))
2700     {
2701       /* Adjust the section alignment if needed.  */
2702       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
2703                                        power_of_two))
2704         return FALSE;
2705     }
2706
2707   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
2708   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
2709
2710   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
2711   h->root.u.def.section = dynbss;
2712   h->root.u.def.value = dynbss->size;
2713
2714   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
2715   dynbss->size += h->size;
2716
2717   /* No error if extern_protected_data is true.  */
2718   if (h->protected_def
2719       && (!info->extern_protected_data
2720           || (info->extern_protected_data < 0
2721               && !get_elf_backend_data (dynbss->owner)->extern_protected_data)))
2722     info->callbacks->einfo
2723       (_("%P: copy reloc against protected `%T' is dangerous\n"),
2724        h->root.root.string);
2725
2726   return TRUE;
2727 }
2728
2729 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2730    to reflect the object merging within the sections.  */
2731
2732 static bfd_boolean
2733 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2734 {
2735   asection *sec;
2736
2737   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2738        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2739       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2740       && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE)
2741     {
2742       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
2743
2744       h->root.u.def.value =
2745         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2746                                     &h->root.u.def.section,
2747                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2748                                     h->root.u.def.value);
2749     }
2750
2751   return TRUE;
2752 }
2753
2754 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2755    to resolve local to the current module, and true if it should be
2756    considered to bind dynamically.  */
2757
2758 bfd_boolean
2759 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2760                            struct bfd_link_info *info,
2761                            bfd_boolean not_local_protected)
2762 {
2763   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2764   const struct elf_backend_data *bed;
2765   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2766
2767   if (h == NULL)
2768     return FALSE;
2769
2770   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2771          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2772     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2773
2774   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2775   if (h->dynindx == -1)
2776     return FALSE;
2777   if (h->forced_local)
2778     return FALSE;
2779
2780   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2781      visible symbol resolves locally.  */
2782   binding_stays_local_p = info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h);
2783
2784   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2785     {
2786     case STV_INTERNAL:
2787     case STV_HIDDEN:
2788       return FALSE;
2789
2790     case STV_PROTECTED:
2791       hash_table = elf_hash_table (info);
2792       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2793         return FALSE;
2794
2795       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2796
2797       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2798          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2799          we should be resolving them to the current module.  */
2800       if (!not_local_protected || !bed->is_function_type (h->type))
2801         binding_stays_local_p = TRUE;
2802       break;
2803
2804     default:
2805       break;
2806     }
2807
2808   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2809   if (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
2810     return TRUE;
2811
2812   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2813      us that it remains local.  */
2814   return !binding_stays_local_p;
2815 }
2816
2817 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2818    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2819    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2820    undefined symbols.  The two functions are virtually identical except
2821    for the place where forced_local and dynindx == -1 are tested.  If
2822    either of those tests are true, _bfd_elf_dynamic_symbol_p will say
2823    the symbol is local, while _bfd_elf_symbol_refs_local_p will say
2824    the symbol is local only for defined symbols.
2825    It might seem that _bfd_elf_dynamic_symbol_p could be rewritten as
2826    !_bfd_elf_symbol_refs_local_p, except that targets differ in their
2827    treatment of undefined weak symbols.  For those that do not make
2828    undefined weak symbols dynamic, both functions may return false.  */
2829
2830 bfd_boolean
2831 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2832                               struct bfd_link_info *info,
2833                               bfd_boolean local_protected)
2834 {
2835   const struct elf_backend_data *bed;
2836   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2837
2838   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2839   if (h == NULL)
2840     return TRUE;
2841
2842   /* STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2843   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
2844       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
2845     return TRUE;
2846
2847   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2848      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2849   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2850     /* Do nothing.  */;
2851   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2852      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2853   else if (!h->def_regular)
2854     return FALSE;
2855
2856   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2857   if (h->forced_local)
2858     return TRUE;
2859
2860   /* As do non-dynamic symbols.  */
2861   if (h->dynindx == -1)
2862     return TRUE;
2863
2864   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2865      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2866      shared libraries.  */
2867   if (info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h))
2868     return TRUE;
2869
2870   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2871      with default visibility might not resolve locally.  */
2872   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2873     return FALSE;
2874
2875   hash_table = elf_hash_table (info);
2876   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2877     return TRUE;
2878
2879   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2880
2881   /* If extern_protected_data is false, STV_PROTECTED non-function
2882      symbols are local.  */
2883   if ((!info->extern_protected_data
2884        || (info->extern_protected_data < 0
2885            && !bed->extern_protected_data))
2886       && !bed->is_function_type (h->type))
2887     return TRUE;
2888
2889   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2890      symbols be treated as dynamic symbols.  If the address of a
2891      function not defined in an executable is set to that function's
2892      plt entry in the executable, then the address of the function in
2893      a shared library must also be the plt entry in the executable.  */
2894   return local_protected;
2895 }
2896
2897 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
2898    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
2899
2900 struct bfd_section *
2901 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
2902 {
2903   struct bfd_section *sec, *tls;
2904   unsigned int align = 0;
2905
2906   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2907     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2908       break;
2909   tls = sec;
2910
2911   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
2912     if (sec->alignment_power > align)
2913       align = sec->alignment_power;
2914
2915   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
2916
2917   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
2918      so that the tls segment starts aligned.  */
2919   if (tls != NULL)
2920     tls->alignment_power = align;
2921
2922   return tls;
2923 }
2924
2925 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
2926 static bfd_boolean
2927 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2928                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2929 {
2930   const struct elf_backend_data *bed;
2931
2932   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
2933   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
2934       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
2935     return FALSE;
2936
2937   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2938   /* Function symbols do not count.  */
2939   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
2940     return FALSE;
2941
2942   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
2943   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2944     return FALSE;
2945
2946   /* If the symbol is defined in the common section, then
2947      it is a common definition and so does not count.  */
2948   if (bed->common_definition (sym))
2949     return FALSE;
2950
2951   /* If the symbol is in a target specific section then we
2952      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
2953   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
2954     /* FIXME - this function is not coded yet:
2955
2956        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
2957
2958        Instead for now assume that the definition is not global,
2959        Even if this is wrong, at least the linker will behave
2960        in the same way that it used to do.  */
2961     return FALSE;
2962
2963   return TRUE;
2964 }
2965
2966 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
2967    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
2968    the symbol is defined in this element.  */
2969 static bfd_boolean
2970 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
2971 {
2972   Elf_Internal_Shdr * hdr;
2973   bfd_size_type symcount;
2974   bfd_size_type extsymcount;
2975   bfd_size_type extsymoff;
2976   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
2977   Elf_Internal_Sym *isym;
2978   Elf_Internal_Sym *isymend;
2979   bfd_boolean result;
2980
2981   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
2982   if (abfd == NULL)
2983     return FALSE;
2984
2985   /* Return FALSE if the object has been claimed by plugin.  */
2986   if (abfd->plugin_format == bfd_plugin_yes)
2987     return FALSE;
2988
2989   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
2990     return FALSE;
2991
2992   /* Select the appropriate symbol table.  */
2993   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2994     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2995   else
2996     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
2997
2998   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
2999
3000   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3001      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
3002   if (elf_bad_symtab (abfd))
3003     {
3004       extsymcount = symcount;
3005       extsymoff = 0;
3006     }
3007   else
3008     {
3009       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3010       extsymoff = hdr->sh_info;
3011     }
3012
3013   if (extsymcount == 0)
3014     return FALSE;
3015
3016   /* Read in the symbol table.  */
3017   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3018                                   NULL, NULL, NULL);
3019   if (isymbuf == NULL)
3020     return FALSE;
3021
3022   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
3023   result = FALSE;
3024   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
3025     {
3026       const char *name;
3027
3028       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3029                                               isym->st_name);
3030       if (name == NULL)
3031         break;
3032
3033       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
3034         {
3035           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
3036           break;
3037         }
3038     }
3039
3040   free (isymbuf);
3041
3042   return result;
3043 }
3044 \f
3045 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
3046
3047 bfd_boolean
3048 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
3049                             bfd_vma tag,
3050                             bfd_vma val)
3051 {
3052   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3053   const struct elf_backend_data *bed;
3054   asection *s;
3055   bfd_size_type newsize;
3056   bfd_byte *newcontents;
3057   Elf_Internal_Dyn dyn;
3058
3059   hash_table = elf_hash_table (info);
3060   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3061     return FALSE;
3062
3063   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3064   s = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3065   BFD_ASSERT (s != NULL);
3066
3067   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3068   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
3069   if (newcontents == NULL)
3070     return FALSE;
3071
3072   dyn.d_tag = tag;
3073   dyn.d_un.d_val = val;
3074   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3075
3076   s->size = newsize;
3077   s->contents = newcontents;
3078
3079   return TRUE;
3080 }
3081
3082 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3083    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3084    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3085
3086 static int
3087 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3088                        struct bfd_link_info *info,
3089                        const char *soname,
3090                        bfd_boolean do_it)
3091 {
3092   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3093   bfd_size_type strindex;
3094
3095   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3096     return -1;
3097
3098   hash_table = elf_hash_table (info);
3099   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3100   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
3101     return -1;
3102
3103   if (_bfd_elf_strtab_refcount (hash_table->dynstr, strindex) != 1)
3104     {
3105       asection *sdyn;
3106       const struct elf_backend_data *bed;
3107       bfd_byte *extdyn;
3108
3109       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3110       sdyn = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3111       if (sdyn != NULL)
3112         for (extdyn = sdyn->contents;
3113              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3114              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3115           {
3116             Elf_Internal_Dyn dyn;
3117
3118             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3119             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3120                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3121               {
3122                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3123                 return 1;
3124               }
3125           }
3126     }
3127
3128   if (do_it)
3129     {
3130       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3131         return -1;
3132
3133       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3134         return -1;
3135     }
3136   else
3137     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3138     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3139
3140   return 0;
3141 }
3142
3143 static bfd_boolean
3144 on_needed_list (const char *soname, struct bfd_link_needed_list *needed)
3145 {
3146   for (; needed != NULL; needed = needed->next)
3147     if ((elf_dyn_lib_class (needed->by) & DYN_AS_NEEDED) == 0
3148         && strcmp (soname, needed->name) == 0)
3149       return TRUE;
3150
3151   return FALSE;
3152 }
3153
3154 /* Sort symbol by value, section, and size.  */
3155 static int
3156 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3157 {
3158   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3159   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3160   bfd_signed_vma vdiff;
3161
3162   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3163   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3164   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3165   if (vdiff != 0)
3166     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3167   else
3168     {
3169       long sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3170       if (sdiff != 0)
3171         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3172     }
3173   vdiff = h1->size - h2->size;
3174   return vdiff == 0 ? 0 : vdiff > 0 ? 1 : -1;
3175 }
3176
3177 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3178    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3179
3180 static bfd_boolean
3181 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3182 {
3183   struct elf_strtab_hash *dynstr = (struct elf_strtab_hash *) data;
3184
3185   if (h->dynindx != -1)
3186     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3187   return TRUE;
3188 }
3189
3190 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3191    them.  */
3192
3193 static bfd_boolean
3194 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3195 {
3196   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3197   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3198   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3199   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3200   asection *sdyn;
3201   bfd_size_type size;
3202   const struct elf_backend_data *bed;
3203   bfd_byte *extdyn;
3204
3205   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3206   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3207
3208   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3209   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
3210   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3211
3212   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3213   for (extdyn = sdyn->contents;
3214        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3215        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3216     {
3217       Elf_Internal_Dyn dyn;
3218
3219       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3220       switch (dyn.d_tag)
3221         {
3222         case DT_STRSZ:
3223           dyn.d_un.d_val = size;
3224           break;
3225         case DT_NEEDED:
3226         case DT_SONAME:
3227         case DT_RPATH:
3228         case DT_RUNPATH:
3229         case DT_FILTER:
3230         case DT_AUXILIARY:
3231         case DT_AUDIT:
3232         case DT_DEPAUDIT:
3233           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3234           break;
3235         default:
3236           continue;
3237         }
3238       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3239     }
3240
3241   /* Now update local dynamic symbols.  */
3242   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3243     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3244                                                   entry->isym.st_name);
3245
3246   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3247   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3248
3249   /* Adjust version definitions.  */
3250   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3251     {
3252       asection *s;
3253       bfd_byte *p;
3254       bfd_size_type i;
3255       Elf_Internal_Verdef def;
3256       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3257
3258       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
3259       p = s->contents;
3260       do
3261         {
3262           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3263                                    &def);
3264           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3265           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3266             continue;
3267           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3268             {
3269               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3270                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3271               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3272                                                         defaux.vda_name);
3273               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3274                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3275               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3276             }
3277         }
3278       while (def.vd_next);
3279     }
3280
3281   /* Adjust version references.  */
3282   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3283     {
3284       asection *s;
3285       bfd_byte *p;
3286       bfd_size_type i;
3287       Elf_Internal_Verneed need;
3288       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3289
3290       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
3291       p = s->contents;
3292       do
3293         {
3294           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3295                                     &need);
3296           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3297           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3298                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3299           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3300           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3301             {
3302               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3303                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3304               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3305                                                          needaux.vna_name);
3306               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3307                                          &needaux,
3308                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3309               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3310             }
3311         }
3312       while (need.vn_next);
3313     }
3314
3315   return TRUE;
3316 }
3317 \f
3318 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3319    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3320    the same target.  */
3321
3322 bfd_boolean
3323 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3324                                     const bfd_target *output)
3325 {
3326   return input == output;
3327 }
3328
3329 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3330    This version is used when different targets for the same architecture
3331    are virtually identical.  */
3332
3333 bfd_boolean
3334 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3335                             const bfd_target *output)
3336 {
3337   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3338
3339   if (input == output)
3340     return TRUE;
3341
3342   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3343   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3344
3345   if (ibed->arch != obed->arch)
3346     return FALSE;
3347
3348   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3349   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3350 }
3351
3352 /* Make a special call to the linker "notice" function to tell it that
3353    we are about to handle an as-needed lib, or have finished
3354    processing the lib.  */ 
3355
3356 bfd_boolean
3357 _bfd_elf_notice_as_needed (bfd *ibfd,
3358                            struct bfd_link_info *info,
3359                            enum notice_asneeded_action act)
3360 {
3361   return (*info->callbacks->notice) (info, NULL, NULL, ibfd, NULL, act, 0);
3362 }
3363
3364 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3365
3366 static bfd_boolean
3367 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3368 {
3369   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
3370   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3371   bfd_size_type symcount;
3372   bfd_size_type extsymcount;
3373   bfd_size_type extsymoff;
3374   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3375   bfd_boolean dynamic;
3376   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3377   Elf_External_Versym *ever;
3378   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3379   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3380   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
3381   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3382   Elf_Internal_Sym *isym;
3383   Elf_Internal_Sym *isymend;
3384   const struct elf_backend_data *bed;
3385   bfd_boolean add_needed;
3386   struct elf_link_hash_table *htab;
3387   bfd_size_type amt;
3388   void *alloc_mark = NULL;
3389   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3390   unsigned int old_size = 0;
3391   unsigned int old_count = 0;
3392   void *old_tab = NULL;
3393   void *old_ent;
3394   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3395   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3396   long old_dynsymcount = 0;
3397   bfd_size_type old_dynstr_size = 0;
3398   size_t tabsize = 0;
3399   asection *s;
3400   bfd_boolean just_syms;
3401
3402   htab = elf_hash_table (info);
3403   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3404
3405   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3406     dynamic = FALSE;
3407   else
3408     {
3409       dynamic = TRUE;
3410
3411       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3412          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3413          the format of the output file.  */
3414       if (info->relocatable
3415           || !is_elf_hash_table (htab)
3416           || info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
3417         {
3418           if (info->relocatable)
3419             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3420           else
3421             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3422           goto error_return;
3423         }
3424     }
3425
3426   ehdr = elf_elfheader (abfd);
3427   if (info->warn_alternate_em
3428       && bed->elf_machine_code != ehdr->e_machine
3429       && ((bed->elf_machine_alt1 != 0
3430            && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt1)
3431           || (bed->elf_machine_alt2 != 0
3432               && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt2)))
3433     info->callbacks->einfo
3434       (_("%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"),
3435        ehdr->e_machine, abfd, bed->elf_machine_code);
3436
3437   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3438      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3439      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3440      warnings when they are included in an output file.  */
3441   /* PR 12761: Also generate this warning when building shared libraries.  */
3442   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3443     {
3444       const char *name;
3445
3446       name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3447       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3448         {
3449           char *msg;
3450           bfd_size_type sz;
3451
3452           name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3453
3454           /* If this is a shared object, then look up the symbol
3455              in the hash table.  If it is there, and it is already
3456              been defined, then we will not be using the entry
3457              from this shared object, so we don't need to warn.
3458              FIXME: If we see the definition in a regular object
3459              later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3460              fix is to keep track of what warnings we are supposed
3461              to emit, and then handle them all at the end of the
3462              link.  */
3463           if (dynamic)
3464             {
3465               struct elf_link_hash_entry *h;
3466
3467               h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3468
3469               /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3470               if (h != NULL
3471                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3472                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3473                 continue;
3474             }
3475
3476           sz = s->size;
3477           msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3478           if (msg == NULL)
3479             goto error_return;
3480
3481           if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3482             goto error_return;
3483
3484           msg[sz] = '\0';
3485
3486           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3487                  (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3488                   FALSE, bed->collect, NULL)))
3489             goto error_return;
3490
3491           if (!info->relocatable && info->executable)
3492             {
3493               /* Clobber the section size so that the warning does
3494                  not get copied into the output file.  */
3495               s->size = 0;
3496
3497               /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3498                  the warning section don't get copied to the output.  */
3499               s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3500             }
3501         }
3502     }
3503
3504   just_syms = ((s = abfd->sections) != NULL
3505                && s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS);
3506
3507   add_needed = TRUE;
3508   if (! dynamic)
3509     {
3510       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3511          sections immediately.  We need to attach them to something,
3512          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3513          format and is not from ld --just-symbols.  FIXME: If there
3514          are no input BFD's of the same format as the output, we can't
3515          make a shared library.  */
3516       if (!just_syms
3517           && info->shared
3518           && is_elf_hash_table (htab)
3519           && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
3520           && !htab->dynamic_sections_created)
3521         {
3522           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3523             goto error_return;
3524         }
3525     }
3526   else if (!is_elf_hash_table (htab))
3527     goto error_return;
3528   else
3529     {
3530       const char *soname = NULL;
3531       char *audit = NULL;
3532       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3533       int ret;
3534
3535       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3536          ld shouldn't allow it.  */
3537       if (just_syms)
3538         abort ();
3539
3540       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3541          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3542          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3543          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3544          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3545          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3546          all.  */
3547       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3548                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3549                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3550
3551       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3552       if (s != NULL)
3553         {
3554           bfd_byte *dynbuf;
3555           bfd_byte *extdyn;
3556           unsigned int elfsec;
3557           unsigned long shlink;
3558
3559           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3560             {
3561 error_free_dyn:
3562               free (dynbuf);
3563               goto error_return;
3564             }
3565
3566           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3567           if (elfsec == SHN_BAD)
3568             goto error_free_dyn;
3569           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3570
3571           for (extdyn = dynbuf;
3572                extdyn < dynbuf + s->size;
3573                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3574             {
3575               Elf_Internal_Dyn dyn;
3576
3577               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3578               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3579                 {
3580                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3581                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3582                   if (soname == NULL)
3583                     goto error_free_dyn;
3584                 }
3585               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3586                 {
3587                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3588                   char *fnm, *anm;
3589                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3590
3591                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3592                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3593                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3594                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3595                     goto error_free_dyn;
3596                   amt = strlen (fnm) + 1;
3597                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3598                   if (anm == NULL)
3599                     goto error_free_dyn;
3600                   memcpy (anm, fnm, amt);
3601                   n->name = anm;
3602                   n->by = abfd;
3603                   n->next = NULL;
3604                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3605                     ;
3606                   *pn = n;
3607                 }
3608               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3609                 {
3610                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3611                   char *fnm, *anm;
3612                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3613
3614                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3615                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3616                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3617                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3618                     goto error_free_dyn;
3619                   amt = strlen (fnm) + 1;
3620                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3621                   if (anm == NULL)
3622                     goto error_free_dyn;
3623                   memcpy (anm, fnm, amt);
3624                   n->name = anm;
3625                   n->by = abfd;
3626                   n->next = NULL;
3627                   for (pn = & runpath;
3628                        *pn != NULL;
3629                        pn = &(*pn)->next)
3630                     ;
3631                   *pn = n;
3632                 }
3633               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3634               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3635                 {
3636                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3637                   char *fnm, *anm;
3638                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3639
3640                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3641                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3642                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3643                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3644                     goto error_free_dyn;
3645                   amt = strlen (fnm) + 1;
3646                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3647                   if (anm == NULL)
3648                     goto error_free_dyn;
3649                   memcpy (anm, fnm, amt);
3650                   n->name = anm;
3651                   n->by = abfd;
3652                   n->next = NULL;
3653                   for (pn = & rpath;
3654                        *pn != NULL;
3655                        pn = &(*pn)->next)
3656                     ;
3657                   *pn = n;
3658                 }
3659               if (dyn.d_tag == DT_AUDIT)
3660                 {
3661                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3662                   audit = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3663                 }
3664             }
3665
3666           free (dynbuf);
3667         }
3668
3669       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3670          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3671       if (runpath)
3672         rpath = runpath;
3673
3674       if (rpath)
3675         {
3676           struct bfd_link_needed_list **pn;
3677           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3678             ;
3679           *pn = rpath;
3680         }
3681
3682       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3683          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3684          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3685          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3686          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3687          still implies that the section takes up space in the output
3688          file.  */
3689       bfd_section_list_clear (abfd);
3690
3691       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3692          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3693          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3694          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3695          name.  */
3696       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3697         {
3698           soname = elf_dt_name (abfd);
3699           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3700             soname = bfd_get_filename (abfd);
3701         }
3702
3703       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3704          will need to know it.  */
3705       elf_dt_name (abfd) = soname;
3706
3707       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
3708       if (ret < 0)
3709         goto error_return;
3710
3711       /* If we have already included this dynamic object in the
3712          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3713          particular dynamic object more than once.  */
3714       if (ret > 0)
3715         return TRUE;
3716
3717       /* Save the DT_AUDIT entry for the linker emulation code. */
3718       elf_dt_audit (abfd) = audit;
3719     }
3720
3721   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3722      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3723      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3724      look at .symtab for a dynamic object.  */
3725
3726   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3727     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3728   else
3729     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3730
3731   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3732
3733   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3734      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3735      this point.  */
3736   if (elf_bad_symtab (abfd))
3737     {
3738       extsymcount = symcount;
3739       extsymoff = 0;
3740     }
3741   else
3742     {
3743       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3744       extsymoff = hdr->sh_info;
3745     }
3746
3747   sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
3748   if (extsymcount != 0)
3749     {
3750       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3751                                       NULL, NULL, NULL);
3752       if (isymbuf == NULL)
3753         goto error_return;
3754
3755       if (sym_hash == NULL)
3756         {
3757           /* We store a pointer to the hash table entry for each
3758              external symbol.  */
3759           amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3760           sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_zalloc (abfd, amt);
3761           if (sym_hash == NULL)
3762             goto error_free_sym;
3763           elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3764         }
3765     }
3766
3767   if (dynamic)
3768     {
3769       /* Read in any version definitions.  */
3770       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
3771                                           info->default_imported_symver))
3772         goto error_free_sym;
3773
3774       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3775          to internal format.  */
3776       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3777         {
3778           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3779
3780           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3781           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3782           if (extversym == NULL)
3783             goto error_free_sym;
3784           amt = versymhdr->sh_size;
3785           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3786               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3787             goto error_free_vers;
3788         }
3789     }
3790
3791   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
3792      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
3793      to be unneeded, restore the state.  */
3794   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
3795     {
3796       unsigned int i;
3797       size_t entsize;
3798
3799       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3800         {
3801           struct bfd_hash_entry *p;
3802           struct elf_link_hash_entry *h;
3803
3804           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3805             {
3806               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3807               entsize += htab->root.table.entsize;
3808               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3809                 entsize += htab->root.table.entsize;
3810             }
3811         }
3812
3813       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
3814       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize);
3815       if (old_tab == NULL)
3816         goto error_free_vers;
3817
3818       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
3819          symbols added can later be reclaimed.  */
3820       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
3821       if (alloc_mark == NULL)
3822         goto error_free_vers;
3823
3824       /* Make a special call to the linker "notice" function to
3825          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
3826       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_as_needed))
3827         goto error_free_vers;
3828
3829       /* Clone the symbol table.  Remember some pointers into the
3830          symbol table, and dynamic symbol count.  */
3831       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
3832       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
3833       old_undefs = htab->root.undefs;
3834       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
3835       old_table = htab->root.table.table;
3836       old_size = htab->root.table.size;
3837       old_count = htab->root.table.count;
3838       old_dynsymcount = htab->dynsymcount;
3839       old_dynstr_size = _bfd_elf_strtab_size (htab->dynstr);
3840
3841       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3842         {
3843           struct bfd_hash_entry *p;
3844           struct elf_link_hash_entry *h;
3845
3846           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3847             {
3848               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
3849               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3850               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3851               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3852                 {
3853                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
3854                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3855                 }
3856             }
3857         }
3858     }
3859
3860   weaks = NULL;
3861   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3862   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3863        isym < isymend;
3864        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3865     {
3866       int bind;
3867       bfd_vma value;
3868       asection *sec, *new_sec;
3869       flagword flags;
3870       const char *name;
3871       struct elf_link_hash_entry *h;
3872       struct elf_link_hash_entry *hi;
3873       bfd_boolean definition;
3874       bfd_boolean size_change_ok;
3875       bfd_boolean type_change_ok;
3876       bfd_boolean new_weakdef;
3877       bfd_boolean new_weak;
3878       bfd_boolean old_weak;
3879       bfd_boolean override;
3880       bfd_boolean common;
3881       unsigned int old_alignment;
3882       bfd *old_bfd;
3883
3884       override = FALSE;
3885
3886       flags = BSF_NO_FLAGS;
3887       sec = NULL;
3888       value = isym->st_value;
3889       common = bed->common_definition (isym);
3890
3891       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
3892       switch (bind)
3893         {
3894         case STB_LOCAL:
3895           /* This should be impossible, since ELF requires that all
3896              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
3897              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
3898              screws this up.  */
3899           continue;
3900
3901         case STB_GLOBAL:
3902           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
3903             flags = BSF_GLOBAL;
3904           break;
3905
3906         case STB_WEAK:
3907           flags = BSF_WEAK;
3908           break;
3909
3910         case STB_GNU_UNIQUE:
3911           flags = BSF_GNU_UNIQUE;
3912           break;
3913
3914         default:
3915           /* Leave it up to the processor backend.  */
3916           break;
3917         }
3918
3919       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3920         sec = bfd_und_section_ptr;
3921       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
3922         sec = bfd_abs_section_ptr;
3923       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3924         {
3925           sec = bfd_com_section_ptr;
3926           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
3927              calls the value we call the alignment.  */
3928           value = isym->st_size;
3929         }
3930       else
3931         {
3932           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
3933           if (sec == NULL)
3934             sec = bfd_abs_section_ptr;
3935           else if (discarded_section (sec))
3936             {
3937               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
3938                  its visibility.  */
3939               sec = bfd_und_section_ptr;
3940               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3941             }
3942           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
3943             value -= sec->vma;
3944         }
3945
3946       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3947                                               isym->st_name);
3948       if (name == NULL)
3949         goto error_free_vers;
3950
3951       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3952           && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
3953         {
3954           asection *xc = bfd_get_section_by_name (abfd, "COMMON");
3955
3956           if (xc == NULL)
3957             {
3958               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_IS_COMMON | SEC_KEEP
3959                                  | SEC_EXCLUDE);
3960               xc = bfd_make_section_with_flags (abfd, "COMMON", sflags);
3961               if (xc == NULL)
3962                 goto error_free_vers;
3963             }
3964           sec = xc;
3965         }
3966       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3967                && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3968                && !info->relocatable)
3969         {
3970           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
3971
3972           if (tcomm == NULL)
3973             {
3974               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL | SEC_IS_COMMON
3975                                  | SEC_LINKER_CREATED);
3976               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon", sflags);
3977               if (tcomm == NULL)
3978                 goto error_free_vers;
3979             }
3980           sec = tcomm;
3981         }
3982       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
3983         {
3984           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
3985                                              &sec, &value))
3986             goto error_free_vers;
3987
3988           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
3989              should be skipped for some reason.  */
3990           if (name == NULL)
3991             continue;
3992         }
3993
3994       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
3995       if (sec == NULL)
3996         {
3997           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3998           goto error_free_vers;
3999         }
4000
4001       /* Silently discard TLS symbols from --just-syms.  There's
4002          no way to combine a static TLS block with a new TLS block
4003          for this executable.  */
4004       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
4005           && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
4006         continue;
4007
4008       if (bfd_is_und_section (sec)
4009           || bfd_is_com_section (sec))
4010         definition = FALSE;
4011       else
4012         definition = TRUE;
4013
4014       size_change_ok = FALSE;
4015       type_change_ok = bed->type_change_ok;
4016       old_weak = FALSE;
4017       old_alignment = 0;
4018       old_bfd = NULL;
4019       new_sec = sec;
4020
4021       if (is_elf_hash_table (htab))
4022         {
4023           Elf_Internal_Versym iver;
4024           unsigned int vernum = 0;
4025           bfd_boolean skip;
4026
4027           if (ever == NULL)
4028             {
4029               if (info->default_imported_symver)
4030                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
4031                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
4032               else
4033                 iver.vs_vers = 0;
4034             }
4035           else
4036             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
4037
4038           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
4039
4040           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
4041              1, we append the version name to the symbol name.
4042              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
4043              if it is not a function, because it might be the version
4044              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
4045           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
4046               || (vernum > 1
4047                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
4048                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
4049             {
4050               const char *verstr;
4051               size_t namelen, verlen, newlen;
4052               char *newname, *p;
4053
4054               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4055                 {
4056                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
4057                     verstr = NULL;
4058                   else if (vernum > 1)
4059                     verstr =
4060                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
4061                   else
4062                     verstr = "";
4063
4064                   if (verstr == NULL)
4065                     {
4066                       (*_bfd_error_handler)
4067                         (_("%B: %s: invalid version %u (max %d)"),
4068                          abfd, name, vernum,
4069                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
4070                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4071                       goto error_free_vers;
4072                     }
4073                 }
4074               else
4075                 {
4076                   /* We cannot simply test for the number of
4077                      entries in the VERNEED section since the
4078                      numbers for the needed versions do not start
4079                      at 0.  */
4080                   Elf_Internal_Verneed *t;
4081
4082                   verstr = NULL;
4083                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
4084                        t != NULL;
4085                        t = t->vn_nextref)
4086                     {
4087                       Elf_Internal_Vernaux *a;
4088
4089                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4090                         {
4091                           if (a->vna_other == vernum)
4092                             {
4093                               verstr = a->vna_nodename;
4094                               break;
4095                             }
4096                         }
4097                       if (a != NULL)
4098                         break;
4099                     }
4100                   if (verstr == NULL)
4101                     {
4102                       (*_bfd_error_handler)
4103                         (_("%B: %s: invalid needed version %d"),
4104                          abfd, name, vernum);
4105                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4106                       goto error_free_vers;
4107                     }
4108                 }
4109
4110               namelen = strlen (name);
4111               verlen = strlen (verstr);
4112               newlen = namelen + verlen + 2;
4113               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4114                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4115                 ++newlen;
4116
4117               newname = (char *) bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
4118               if (newname == NULL)
4119                 goto error_free_vers;
4120               memcpy (newname, name, namelen);
4121               p = newname + namelen;
4122               *p++ = ELF_VER_CHR;
4123               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4124                  we add another @ to the name.  This indicates the
4125                  default version of the symbol.  */
4126               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4127                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4128                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4129               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4130
4131               name = newname;
4132             }
4133
4134           /* If this symbol has default visibility and the user has
4135              requested we not re-export it, then mark it as hidden.  */
4136           if (definition
4137               && !dynamic
4138               && abfd->no_export
4139               && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
4140             isym->st_other = (STV_HIDDEN
4141                               | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
4142
4143           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec, &value,
4144                                       sym_hash, &old_bfd, &old_weak,
4145                                       &old_alignment, &skip, &override,
4146                                       &type_change_ok, &size_change_ok))
4147             goto error_free_vers;
4148
4149           if (skip)
4150             continue;
4151
4152           if (override)
4153             definition = FALSE;
4154
4155           h = *sym_hash;
4156           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4157                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4158             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4159
4160           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4161               && vernum > 1
4162               && definition)
4163             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4164         }
4165
4166       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4167              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4168               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4169         goto error_free_vers;
4170
4171       h = *sym_hash;
4172       /* We need to make sure that indirect symbol dynamic flags are
4173          updated.  */
4174       hi = h;
4175       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4176              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4177         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4178
4179       *sym_hash = h;
4180
4181       new_weak = (flags & BSF_WEAK) != 0;
4182       new_weakdef = FALSE;
4183       if (dynamic
4184           && definition
4185           && new_weak
4186           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4187           && is_elf_hash_table (htab)
4188           && h->u.weakdef == NULL)
4189         {
4190           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4191              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
4192              function we will set the weakdef field to the correct
4193              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4194              objects on this list, because that happens to be the only
4195              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4196              weak symbol, and the information is time consuming to
4197              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
4198              then this symbol was already defined by some previous
4199              dynamic object, and we will be using that previous
4200              definition anyhow.  */
4201
4202           h->u.weakdef = weaks;
4203           weaks = h;
4204           new_weakdef = TRUE;
4205         }
4206
4207       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4208       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4209           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4210         {
4211           unsigned int align;
4212
4213           if (common)
4214             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4215           else
4216             {
4217               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4218                  We need to get the alignment from the section.  */
4219               align = new_sec->alignment_power;
4220             }
4221           if (align > old_alignment)
4222             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4223           else
4224             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4225         }
4226
4227       if (is_elf_hash_table (htab))
4228         {
4229           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4230              reference or definition we just found.  A dynamic symbol
4231              is one which is referenced or defined by both a regular
4232              object and a shared object.  */
4233           bfd_boolean dynsym = FALSE;
4234
4235           /* Plugin symbols aren't normal.  Don't set def_regular or
4236              ref_regular for them, or make them dynamic.  */
4237           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4238             ;
4239           else if (! dynamic)
4240             {
4241               if (! definition)
4242                 {
4243                   h->ref_regular = 1;
4244                   if (bind != STB_WEAK)
4245                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4246                 }
4247               else
4248                 {
4249                   h->def_regular = 1;
4250                   if (h->def_dynamic)
4251                     {
4252                       h->def_dynamic = 0;
4253                       h->ref_dynamic = 1;
4254                     }
4255                 }
4256
4257               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4258                  make the real symbol dynamic.  */
4259               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4260                   && (! info->executable
4261                       || h->def_dynamic
4262                       || h->ref_dynamic))
4263                 dynsym = TRUE;
4264             }
4265           else
4266             {
4267               if (! definition)
4268                 {
4269                   h->ref_dynamic = 1;
4270                   hi->ref_dynamic = 1;
4271                 }
4272               else
4273                 {
4274                   h->def_dynamic = 1;
4275                   hi->def_dynamic = 1;
4276                 }
4277
4278               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4279                  make the real symbol dynamic.  */
4280               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4281                   && (h->def_regular
4282                       || h->ref_regular
4283                       || (h->u.weakdef != NULL
4284                           && ! new_weakdef
4285                           && h->u.weakdef->dynindx != -1)))
4286                 dynsym = TRUE;
4287             }
4288
4289           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4290              the default name.  */
4291           if (definition
4292               || (!override && h->root.type == bfd_link_hash_common))
4293             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4294                                               sec, value, &old_bfd, &dynsym))
4295               goto error_free_vers;
4296
4297           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
4298              can change when a common symbol is overridden by a normal
4299              definition or a common symbol is ignored due to the old
4300              normal definition. We need to make sure the maximum
4301              alignment is maintained.  */
4302           if ((old_alignment || common)
4303               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
4304             {
4305               unsigned int common_align;
4306               unsigned int normal_align;
4307               unsigned int symbol_align;
4308               bfd *normal_bfd;
4309               bfd *common_bfd;
4310
4311               BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4312                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
4313
4314               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4315               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4316                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4317                 {
4318                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4319                   if (normal_align > symbol_align)
4320                     normal_align = symbol_align;
4321                 }
4322               else
4323                 normal_align = symbol_align;
4324
4325               if (old_alignment)
4326                 {
4327                   common_align = old_alignment;
4328                   common_bfd = old_bfd;
4329                   normal_bfd = abfd;
4330                 }
4331               else
4332                 {
4333                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4334                   common_bfd = abfd;
4335                   normal_bfd = old_bfd;
4336                 }
4337
4338               if (normal_align < common_align)
4339                 {
4340                   /* PR binutils/2735 */
4341                   if (normal_bfd == NULL)
4342                     (*_bfd_error_handler)
4343                       (_("Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B is"
4344                          " greater than the alignment (%u) of its section %A"),
4345                        common_bfd, h->root.u.def.section,
4346                        1 << common_align, name, 1 << normal_align);
4347                   else
4348                     (*_bfd_error_handler)
4349                       (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B"
4350                          " is smaller than %u in %B"),
4351                        normal_bfd, common_bfd,
4352                        1 << normal_align, name, 1 << common_align);
4353                 }
4354             }
4355
4356           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4357           if (isym->st_size != 0
4358               && isym->st_shndx != SHN_UNDEF
4359               && (definition || h->size == 0))
4360             {
4361               if (h->size != 0
4362                   && h->size != isym->st_size
4363                   && ! size_change_ok)
4364                 (*_bfd_error_handler)
4365                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed"
4366                      " from %lu in %B to %lu in %B"),
4367                    old_bfd, abfd,
4368                    name, (unsigned long) h->size,
4369                    (unsigned long) isym->st_size);
4370
4371               h->size = isym->st_size;
4372             }
4373
4374           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4375              to be the size of the common symbol.  The code just above
4376              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4377              don't warn about a size change here, because that is
4378              covered by --warn-common.  Allow changes between different
4379              function types.  */
4380           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4381             h->size = h->root.u.c.size;
4382
4383           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4384               && ((definition && !new_weak)
4385                   || (old_weak && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4386                   || h->type == STT_NOTYPE))
4387             {
4388               unsigned int type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4389
4390               /* Turn an IFUNC symbol from a DSO into a normal FUNC
4391                  symbol.  */
4392               if (type == STT_GNU_IFUNC
4393                   && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4394                 type = STT_FUNC;
4395
4396               if (h->type != type)
4397                 {
4398                   if (h->type != STT_NOTYPE && ! type_change_ok)
4399                     (*_bfd_error_handler)
4400                       (_("Warning: type of symbol `%s' changed"
4401                          " from %d to %d in %B"),
4402                        abfd, name, h->type, type);
4403
4404                   h->type = type;
4405                 }
4406             }
4407
4408           /* Merge st_other field.  */
4409           elf_merge_st_other (abfd, h, isym, sec, definition, dynamic);
4410
4411           /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4412           if (definition && (sec->flags & SEC_DEBUGGING) && !info->relocatable)
4413             dynsym = FALSE;
4414
4415           /* Nor should we make plugin symbols dynamic.  */
4416           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4417             dynsym = FALSE;
4418
4419           if (definition)
4420             {
4421               h->target_internal = isym->st_target_internal;
4422               h->unique_global = (flags & BSF_GNU_UNIQUE) != 0;
4423             }
4424
4425           if (definition && !dynamic)
4426             {
4427               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4428               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4429                 {
4430                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4431                      aliases can be checked.  */
4432                   if (!nondeflt_vers)
4433                     {
4434                       amt = ((isymend - isym + 1)
4435                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4436                       nondeflt_vers
4437                         = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4438                       if (!nondeflt_vers)
4439                         goto error_free_vers;
4440                     }
4441                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4442                 }
4443             }
4444
4445           if (dynsym && h->dynindx == -1)
4446             {
4447               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4448                 goto error_free_vers;
4449               if (h->u.weakdef != NULL
4450                   && ! new_weakdef
4451                   && h->u.weakdef->dynindx == -1)
4452                 {
4453                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
4454                     goto error_free_vers;
4455                 }
4456             }
4457           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
4458             /* If the symbol already has a dynamic index, but
4459                visibility says it should not be visible, turn it into
4460                a local symbol.  */
4461             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4462               {
4463               case STV_INTERNAL:
4464               case STV_HIDDEN:
4465                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4466                 dynsym = FALSE;
4467                 break;
4468               }
4469
4470           /* Don't add DT_NEEDED for references from the dummy bfd.  */
4471           if (!add_needed
4472               && definition
4473               && ((dynsym
4474                    && h->ref_regular_nonweak
4475                    && (old_bfd == NULL
4476                        || (old_bfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
4477                   || (h->ref_dynamic_nonweak
4478                       && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0
4479                       && !on_needed_list (elf_dt_name (abfd), htab->needed))))
4480             {
4481               int ret;
4482               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
4483
4484               info->callbacks->minfo ("%!", soname, old_bfd,
4485                                       h->root.root.string);
4486
4487               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
4488                  other library is referenced by a regular object.
4489                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
4490                  --no-add-needed is used and the reference was not
4491                  a weak one.  */
4492               if (old_bfd != NULL
4493                   && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
4494                 {
4495                   (*_bfd_error_handler)
4496                     (_("%B: undefined reference to symbol '%s'"),
4497                      old_bfd, name);
4498                   bfd_set_error (bfd_error_missing_dso);
4499                   goto error_free_vers;
4500                 }
4501
4502               elf_dyn_lib_class (abfd) = (enum dynamic_lib_link_class)
4503                 (elf_dyn_lib_class (abfd) & ~DYN_AS_NEEDED);
4504
4505               add_needed = TRUE;
4506               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4507               if (ret < 0)
4508                 goto error_free_vers;
4509
4510               BFD_ASSERT (ret == 0);
4511             }
4512         }
4513     }
4514
4515   if (extversym != NULL)
4516     {
4517       free (extversym);
4518       extversym = NULL;
4519     }
4520
4521   if (isymbuf != NULL)
4522     {
4523       free (isymbuf);
4524       isymbuf = NULL;
4525     }
4526
4527   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4528     {
4529       unsigned int i;
4530
4531       /* Restore the symbol table.  */
4532       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
4533       memset (elf_sym_hashes (abfd), 0,
4534               extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4535       htab->root.table.table = old_table;
4536       htab->root.table.size = old_size;
4537       htab->root.table.count = old_count;
4538       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
4539       htab->root.undefs = old_undefs;
4540       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
4541       _bfd_elf_strtab_restore_size (htab->dynstr, old_dynstr_size);
4542       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4543         {
4544           struct bfd_hash_entry *p;
4545           struct elf_link_hash_entry *h;
4546           bfd_size_type size;
4547           unsigned int alignment_power;
4548
4549           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4550             {
4551               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4552               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4553                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4554               if (h->dynindx >= old_dynsymcount
4555                   && h->dynstr_index < old_dynstr_size)
4556                 _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, h->dynstr_index);
4557
4558               /* Preserve the maximum alignment and size for common
4559                  symbols even if this dynamic lib isn't on DT_NEEDED
4560                  since it can still be loaded at run time by another
4561                  dynamic lib.  */
4562               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4563                 {
4564                   size = h->root.u.c.size;
4565                   alignment_power = h->root.u.c.p->alignment_power;
4566                 }
4567               else
4568                 {
4569                   size = 0;
4570                   alignment_power = 0;
4571                 }
4572               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
4573               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4574               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4575               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4576                 {
4577                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
4578                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4579                   h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4580                 }
4581               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4582                 {
4583                   if (size > h->root.u.c.size)
4584                     h->root.u.c.size = size;
4585                   if (alignment_power > h->root.u.c.p->alignment_power)
4586                     h->root.u.c.p->alignment_power = alignment_power;
4587                 }
4588             }
4589         }
4590
4591       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4592          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
4593       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_not_needed))
4594         goto error_free_vers;
4595
4596       free (old_tab);
4597       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
4598                            alloc_mark);
4599       if (nondeflt_vers != NULL)
4600         free (nondeflt_vers);
4601       return TRUE;
4602     }
4603
4604   if (old_tab != NULL)
4605     {
4606       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_needed))
4607         goto error_free_vers;
4608       free (old_tab);
4609       old_tab = NULL;
4610     }
4611
4612   /* Now that all the symbols from this input file are created, handle
4613      .symver foo, foo@BAR such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
4614   if (nondeflt_vers != NULL)
4615     {
4616       bfd_size_type cnt, symidx;
4617
4618       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
4619         {
4620           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
4621           char *shortname, *p;
4622
4623           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
4624           if (p == NULL
4625               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
4626                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4627             continue;
4628
4629           amt = p - h->root.root.string;
4630           shortname = (char *) bfd_malloc (amt + 1);
4631           if (!shortname)
4632             goto error_free_vers;
4633           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
4634           shortname[amt] = '\0';
4635
4636           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
4637                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
4638                                      FALSE, FALSE, FALSE);
4639           if (hi != NULL
4640               && hi->root.type == h->root.type
4641               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
4642               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
4643             {
4644               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
4645               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
4646               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
4647               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
4648               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4649               if (sym_hash)
4650                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
4651                   if (sym_hash[symidx] == hi)
4652                     {
4653                       sym_hash[symidx] = h;
4654                       break;
4655                     }
4656             }
4657           free (shortname);
4658         }
4659       free (nondeflt_vers);
4660       nondeflt_vers = NULL;
4661     }
4662
4663   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
4664      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
4665      symbols.  Since we only need the information for non functions in
4666      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
4667      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
4668      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
4669      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
4670      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
4671      same memory location.  We could handle the general case of symbol
4672      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
4673      assembler code, handling it correctly would be very time
4674      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
4675      either.  */
4676   if (weaks != NULL)
4677     {
4678       struct elf_link_hash_entry **hpp;
4679       struct elf_link_hash_entry **hppend;
4680       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
4681       struct elf_link_hash_entry *h;
4682       size_t sym_count;
4683
4684       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
4685          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
4686          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
4687       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4688       sorted_sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4689       if (sorted_sym_hash == NULL)
4690         goto error_return;
4691       sym_hash = sorted_sym_hash;
4692       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
4693       hppend = hpp + extsymcount;
4694       sym_count = 0;
4695       for (; hpp < hppend; hpp++)
4696         {
4697           h = *hpp;
4698           if (h != NULL
4699               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
4700               && !bed->is_function_type (h->type))
4701             {
4702               *sym_hash = h;
4703               sym_hash++;
4704               sym_count++;
4705             }
4706         }
4707
4708       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
4709              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
4710              elf_sort_symbol);
4711
4712       while (weaks != NULL)
4713         {
4714           struct elf_link_hash_entry *hlook;
4715           asection *slook;
4716           bfd_vma vlook;
4717           size_t i, j, idx = 0;
4718
4719           hlook = weaks;
4720           weaks = hlook->u.weakdef;
4721           hlook->u.weakdef = NULL;
4722
4723           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
4724                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
4725                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
4726                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
4727           slook = hlook->root.u.def.section;
4728           vlook = hlook->root.u.def.value;
4729
4730           i = 0;
4731           j = sym_count;
4732           while (i != j)
4733             {
4734               bfd_signed_vma vdiff;
4735               idx = (i + j) / 2;
4736               h = sorted_sym_hash[idx];
4737               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4738               if (vdiff < 0)
4739                 j = idx;
4740               else if (vdiff > 0)
4741                 i = idx + 1;
4742               else
4743                 {
4744                   long sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4745                   if (sdiff < 0)
4746                     j = idx;
4747                   else if (sdiff > 0)
4748                     i = idx + 1;
4749                   else
4750                     break;
4751                 }
4752             }
4753
4754           /* We didn't find a value/section match.  */
4755           if (i == j)
4756             continue;
4757
4758           /* With multiple aliases, or when the weak symbol is already
4759              strongly defined, we have multiple matching symbols and
4760              the binary search above may land on any of them.  Step
4761              one past the matching symbol(s).  */
4762           while (++idx != j)
4763             {
4764               h = sorted_sym_hash[idx];
4765               if (h->root.u.def.section != slook
4766                   || h->root.u.def.value != vlook)
4767                 break;
4768             }
4769
4770           /* Now look back over the aliases.  Since we sorted by size
4771              as well as value and section, we'll choose the one with
4772              the largest size.  */
4773           while (idx-- != i)
4774             {
4775               h = sorted_sym_hash[idx];
4776
4777               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4778               if (h->root.u.def.section != slook
4779                   || h->root.u.def.value != vlook)
4780                 break;
4781               else if (h != hlook)
4782                 {
4783                   hlook->u.weakdef = h;
4784
4785                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4786                      symbols, make sure the real definition is put
4787                      there as well.  */
4788                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4789                     {
4790                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4791                         {
4792                         err_free_sym_hash:
4793                           free (sorted_sym_hash);
4794                           goto error_return;
4795                         }
4796                     }
4797
4798                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4799                      symbols, make sure the weak definition is put
4800                      there as well.  If we don't do this, then the
4801                      dynamic loader might not merge the entries for the
4802                      real definition and the weak definition.  */
4803                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4804                     {
4805                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4806                         goto err_free_sym_hash;
4807                     }
4808                   break;
4809                 }
4810             }
4811         }
4812
4813       free (sorted_sym_hash);
4814     }
4815
4816   if (bed->check_directives
4817       && !(*bed->check_directives) (abfd, info))
4818     return FALSE;
4819
4820   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4821      not a shared library, then let the backend look through the
4822      relocs.
4823
4824      This is required to build global offset table entries and to
4825      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4826      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4827      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4828      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4829      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4830      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4831      which causes the linker to require additional runtime memory or
4832      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4833      This would be a good case for using mmap.
4834
4835      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4836      different format.  It probably can't be done.  */
4837   if (! dynamic
4838       && is_elf_hash_table (htab)
4839       && bed->check_relocs != NULL
4840       && elf_object_id (abfd) == elf_hash_table_id (htab)
4841       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
4842     {
4843       asection *o;
4844
4845       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4846         {
4847           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4848           bfd_boolean ok;
4849
4850           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4851               || o->reloc_count == 0
4852               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4853                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4854               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4855             continue;
4856
4857           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4858                                                        info->keep_memory);
4859           if (internal_relocs == NULL)
4860             goto error_return;
4861
4862           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4863
4864           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4865             free (internal_relocs);
4866
4867           if (! ok)
4868             goto error_return;
4869         }
4870     }
4871
4872   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4873      of the .stab/.stabstr sections.  */
4874   if (! dynamic
4875       && ! info->traditional_format
4876       && is_elf_hash_table (htab)
4877       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4878     {
4879       asection *stabstr;
4880
4881       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
4882       if (stabstr != NULL)
4883         {
4884           bfd_size_type string_offset = 0;
4885           asection *stab;
4886
4887           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
4888             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
4889                 && (!stab->name[5] ||
4890                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
4891                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
4892                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
4893               {
4894                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
4895
4896                 secdata = elf_section_data (stab);
4897                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
4898                                                stabstr, &secdata->sec_info,
4899                                                &string_offset))
4900                   goto error_return;
4901                 if (secdata->sec_info)
4902                   stab->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_STABS;
4903             }
4904         }
4905     }
4906
4907   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
4908     {
4909       /* Add this bfd to the loaded list.  */
4910       struct elf_link_loaded_list *n;
4911
4912       n = (struct elf_link_loaded_list *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*n));
4913       if (n == NULL)
4914         goto error_return;
4915       n->abfd = abfd;
4916       n->next = htab->loaded;
4917       htab->loaded = n;
4918     }
4919
4920   return TRUE;
4921
4922  error_free_vers:
4923   if (old_tab != NULL)
4924     free (old_tab);
4925   if (nondeflt_vers != NULL)
4926     free (nondeflt_vers);
4927   if (extversym != NULL)
4928     free (extversym);
4929  error_free_sym:
4930   if (isymbuf != NULL)
4931     free (isymbuf);
4932  error_return:
4933   return FALSE;
4934 }
4935
4936 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
4937    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
4938
4939 struct elf_link_hash_entry *
4940 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
4941                                 struct bfd_link_info *info,
4942                                 const char *name)
4943 {
4944   struct elf_link_hash_entry *h;
4945   char *p, *copy;
4946   size_t len, first;
4947
4948   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, TRUE);
4949   if (h != NULL)
4950     return h;
4951
4952   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
4953      symbol again with only one `@' as well as without the version.
4954      The effect is that references to the symbol with and without the
4955      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
4956
4957   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4958   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
4959     return h;
4960
4961   /* First check with only one `@'.  */
4962   len = strlen (name);
4963   copy = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
4964   if (copy == NULL)
4965     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
4966
4967   first = p - name + 1;
4968   memcpy (copy, name, first);
4969   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
4970
4971   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, TRUE);
4972   if (h == NULL)
4973     {
4974       /* We also need to check references to the symbol without the
4975          version.  */
4976       copy[first - 1] = '\0';
4977       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
4978                                 FALSE, FALSE, TRUE);
4979     }
4980
4981   bfd_release (abfd, copy);
4982   return h;
4983 }
4984
4985 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
4986    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because we need to
4987    handle versioned symbols.
4988
4989    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
4990    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
4991    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
4992    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
4993    object file.
4994
4995    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
4996    table until nothing further is resolved.  */
4997
4998 static bfd_boolean
4999 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5000 {
5001   symindex c;
5002   unsigned char *included = NULL;
5003   carsym *symdefs;
5004   bfd_boolean loop;
5005   bfd_size_type amt;
5006   const struct elf_backend_data *bed;
5007   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
5008     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
5009
5010   if (! bfd_has_map (abfd))
5011     {
5012       /* An empty archive is a special case.  */
5013       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
5014         return TRUE;
5015       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
5016       return FALSE;
5017     }
5018
5019   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
5020      files we know to be already included.  This is to speed up the
5021      second and subsequent passes.  */
5022   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
5023   if (c == 0)
5024     return TRUE;
5025   amt = c;
5026   amt *= sizeof (*included);
5027   included = (unsigned char *) bfd_zmalloc (amt);
5028   if (included == NULL)
5029     return FALSE;
5030
5031   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
5032   bed = get_elf_backend_data (abfd);
5033   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
5034
5035   do
5036     {
5037       file_ptr last;
5038       symindex i;
5039       carsym *symdef;
5040       carsym *symdefend;
5041
5042       loop = FALSE;
5043       last = -1;
5044
5045       symdef = symdefs;
5046       symdefend = symdef + c;
5047       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
5048         {
5049           struct elf_link_hash_entry *h;
5050           bfd *element;
5051           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
5052           symindex mark;
5053
5054           if (included[i])
5055             continue;
5056           if (symdef->file_offset == last)
5057             {
5058               included[i] = TRUE;
5059               continue;
5060             }
5061
5062           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
5063           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1)
5064             goto error_return;
5065
5066           if (h == NULL)
5067             continue;
5068
5069           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5070             {
5071               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
5072                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
5073                  only want to include it however, if this archive element
5074                  contains a definition of the symbol, not just another common
5075                  declaration of it.
5076
5077                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
5078                  declarations of common symbols into their archive maps, as
5079                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
5080                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
5081                  table and check that to see what kind of symbol definition
5082                  this is.  */
5083               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
5084                 continue;
5085             }
5086           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
5087             {
5088               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5089                 /* Symbol must be defined.  Don't check it again.  */
5090                 included[i] = TRUE;
5091               continue;
5092             }
5093
5094           /* We need to include this archive member.  */
5095           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
5096           if (element == NULL)
5097             goto error_return;
5098
5099           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
5100             goto error_return;
5101
5102           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
5103
5104           if (!(*info->callbacks
5105                 ->add_archive_element) (info, element, symdef->name, &element))
5106             goto error_return;
5107           if (!bfd_link_add_symbols (element, info))
5108             goto error_return;
5109
5110           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
5111              another pass through the archive in order to see whether
5112              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
5113              common symbols wind up on undefs_tail and because an
5114              undefined symbol which is defined later on in this pass
5115              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
5116              does make the code less efficient than it could be.  */
5117           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
5118             loop = TRUE;
5119
5120           /* Look backward to mark all symbols from this object file
5121              which we have already seen in this pass.  */
5122           mark = i;
5123           do
5124             {
5125               included[mark] = TRUE;
5126               if (mark == 0)
5127                 break;
5128               --mark;
5129             }
5130           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
5131
5132           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
5133              on through the loop.  */
5134           last = symdef->file_offset;
5135         }
5136     }
5137   while (loop);
5138
5139   free (included);
5140
5141   return TRUE;
5142
5143  error_return:
5144   if (included != NULL)
5145     free (included);
5146   return FALSE;
5147 }
5148
5149 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5150    appropriate.  */
5151
5152 bfd_boolean
5153 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5154 {
5155   switch (bfd_get_format (abfd))
5156     {
5157     case bfd_object:
5158       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5159     case bfd_archive:
5160       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5161     default:
5162       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5163       return FALSE;
5164     }
5165 }
5166 \f
5167 struct hash_codes_info
5168 {
5169   unsigned long *hashcodes;
5170   bfd_boolean error;
5171 };
5172
5173 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5174    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5175
5176 static bfd_boolean
5177 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5178 {
5179   struct hash_codes_info *inf = (struct hash_codes_info *) data;
5180   const char *name;
5181   char *p;
5182   unsigned long ha;
5183   char *alc = NULL;
5184
5185   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5186   if (h->dynindx == -1)
5187     return TRUE;
5188
5189   name = h->root.root.string;
5190   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5191   if (p != NULL)
5192     {
5193       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5194       if (alc == NULL)
5195         {
5196           inf->error = TRUE;
5197           return FALSE;
5198         }
5199       memcpy (alc, name, p - name);
5200       alc[p - name] = '\0';
5201       name = alc;
5202     }
5203
5204   /* Compute the hash value.  */
5205   ha = bfd_elf_hash (name);
5206
5207   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5208   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5209
5210   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5211      later.  */
5212   h->u.elf_hash_value = ha;
5213
5214   if (alc != NULL)
5215     free (alc);
5216
5217   return TRUE;
5218 }
5219
5220 struct collect_gnu_hash_codes
5221 {
5222   bfd *output_bfd;
5223   const struct elf_backend_data *bed;
5224   unsigned long int nsyms;
5225   unsigned long int maskbits;
5226   unsigned long int *hashcodes;
5227   unsigned long int *hashval;
5228   unsigned long int *indx;
5229   unsigned long int *counts;
5230   bfd_vma *bitmask;
5231   bfd_byte *contents;
5232   long int min_dynindx;
5233   unsigned long int bucketcount;
5234   unsigned long int symindx;
5235   long int local_indx;
5236   long int shift1, shift2;
5237   unsigned long int mask;
5238   bfd_boolean error;
5239 };
5240
5241 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5242    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5243
5244 static bfd_boolean
5245 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5246 {
5247   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5248   const char *name;
5249   char *p;
5250   unsigned long ha;
5251   char *alc = NULL;
5252
5253   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5254   if (h->dynindx == -1)
5255     return TRUE;
5256
5257   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5258   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5259     return TRUE;
5260
5261   name = h->root.root.string;
5262   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5263   if (p != NULL)
5264     {
5265       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5266       if (alc == NULL)
5267         {
5268           s->error = TRUE;
5269           return FALSE;
5270         }
5271       memcpy (alc, name, p - name);
5272       alc[p - name] = '\0';
5273       name = alc;
5274     }
5275
5276   /* Compute the hash value.  */
5277   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5278
5279   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5280      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5281   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5282   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5283   ++s->nsyms;
5284   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5285     s->min_dynindx = h->dynindx;
5286
5287   if (alc != NULL)
5288     free (alc);
5289
5290   return TRUE;
5291 }
5292
5293 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5294    final dynaminc symbol renumbering.  */
5295
5296 static bfd_boolean
5297 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5298 {
5299   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5300   unsigned long int bucket;
5301   unsigned long int val;
5302
5303   /* Ignore indirect symbols.  */
5304   if (h->dynindx == -1)
5305     return TRUE;
5306
5307   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5308   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5309     {
5310       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5311         h->dynindx = s->local_indx++;
5312       return TRUE;
5313     }
5314
5315   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5316   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5317         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5318   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5319   s->bitmask[val]
5320     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5321   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5322   if (s->counts[bucket] == 1)
5323     /* Last element terminates the chain.  */
5324     val |= 1;
5325   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5326               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5327   --s->counts[bucket];
5328   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5329   return TRUE;
5330 }
5331
5332 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5333
5334 bfd_boolean
5335 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5336 {
5337   return !(h->forced_local
5338            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5339            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5340            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5341                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5342                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5343 }
5344
5345 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5346    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5347    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5348    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5349    than 32771 buckets.  */
5350
5351 static const size_t elf_buckets[] =
5352 {
5353   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5354   16411, 32771, 0
5355 };
5356
5357 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5358    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5359    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5360    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5361    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5362    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5363    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5364    (= short chain lengths) and table size.  */
5365 static size_t
5366 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5367                       unsigned long int *hashcodes ATTRIBUTE_UNUSED,
5368                       unsigned long int nsyms,
5369                       int gnu_hash)
5370 {
5371   size_t best_size = 0;
5372   unsigned long int i;
5373
5374   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5375      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5376      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5377 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5378   if (info->optimize)
5379     {
5380       size_t minsize;
5381       size_t maxsize;
5382       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5383       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5384       size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5385       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5386       unsigned long int *counts;
5387       bfd_size_type amt;
5388       unsigned int no_improvement_count = 0;
5389
5390       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5391          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5392          2*NSYMS buckets.  */
5393       minsize = nsyms / 4;
5394       if (minsize == 0)
5395         minsize = 1;
5396       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5397       if (gnu_hash)
5398         {
5399           if (minsize < 2)
5400             minsize = 2;
5401           if ((best_size & 31) == 0)
5402             ++best_size;
5403         }
5404
5405       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5406          since the size could be large.  */
5407       amt = maxsize;
5408       amt *= sizeof (unsigned long int);
5409       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
5410       if (counts == NULL)
5411         return 0;
5412
5413       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
5414          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
5415          of the table.  */
5416       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
5417         {
5418           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
5419           BFD_HOST_U_64_BIT max;
5420           unsigned long int j;
5421           unsigned long int fact;
5422
5423           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
5424             continue;
5425
5426           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
5427
5428           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
5429           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
5430             ++counts[hashcodes[j] % i];
5431
5432           /* For the weight function we need some information about the
5433              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
5434              accurate.  Since this information is not available (so far) we
5435              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
5436              to have a better value some day simply define this value.  */
5437 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
5438 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
5439 # endif
5440
5441           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
5442              and the chains.  */
5443           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
5444
5445 # if 1
5446           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
5447              of all the chain lengths (which favors many small chain
5448              over a few long chains).  */
5449           for (j = 0; j < i; ++j)
5450             max += counts[j] * counts[j];
5451
5452           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
5453           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5454           max *= fact * fact;
5455 # else
5456           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
5457              also add squares of the size but we also add penalties for
5458              empty slots (the +1 term).  */
5459           for (j = 0; j < i; ++j)
5460             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
5461
5462           /* The overall size of the table is considered, but not as
5463              strong as in variant 1, where it is squared.  */
5464           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5465           max *= fact;
5466 # endif
5467
5468           /* Compare with current best results.  */
5469           if (max < best_chlen)
5470             {
5471               best_chlen = max;
5472               best_size = i;
5473               no_improvement_count = 0;
5474             }
5475           /* PR 11843: Avoid futile long searches for the best bucket size
5476              when there are a large number of symbols.  */
5477           else if (++no_improvement_count == 100)
5478             break;
5479         }
5480
5481       free (counts);
5482     }
5483   else
5484 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
5485     {
5486       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
5487          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
5488          bucket count using a fixed set of numbers.  */
5489       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
5490         {
5491           best_size = elf_buckets[i];
5492           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
5493             break;
5494         }
5495       if (gnu_hash && best_size < 2)
5496         best_size = 2;
5497     }
5498
5499   return best_size;
5500 }
5501
5502 /* Size any SHT_GROUP section for ld -r.  */
5503
5504 bfd_boolean
5505 _bfd_elf_size_group_sections (struct bfd_link_info *info)
5506 {
5507   bfd *ibfd;
5508
5509   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
5510     if (bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
5511         && !_bfd_elf_fixup_group_sections (ibfd, bfd_abs_section_ptr))
5512       return FALSE;
5513   return TRUE;
5514 }
5515
5516 /* Set a default stack segment size.  The value in INFO wins.  If it
5517    is unset, LEGACY_SYMBOL's value is used, and if that symbol is
5518    undefined it is initialized.  */
5519
5520 bfd_boolean
5521 bfd_elf_stack_segment_size (bfd *output_bfd,
5522                             struct bfd_link_info *info,
5523                             const char *legacy_symbol,
5524                             bfd_vma default_size)
5525 {
5526   struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
5527
5528   /* Look for legacy symbol.  */
5529   if (legacy_symbol)
5530     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), legacy_symbol,
5531                               FALSE, FALSE, FALSE);
5532   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
5533             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5534       && h->def_regular
5535       && (h->type == STT_NOTYPE || h->type == STT_OBJECT))
5536     {
5537       /* The symbol has no type if specified on the command line.  */
5538       h->type = STT_OBJECT;
5539       if (info->stacksize)
5540         (*_bfd_error_handler) (_("%B: stack size specified and %s set"),
5541                                output_bfd, legacy_symbol);
5542       else if (h->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
5543         (*_bfd_error_handler) (_("%B: %s not absolute"),
5544                                output_bfd, legacy_symbol);
5545       else
5546         info->stacksize = h->root.u.def.value;
5547     }
5548
5549   if (!info->stacksize)
5550     /* If the user didn't set a size, or explicitly inhibit the
5551        size, set it now.  */
5552     info->stacksize = default_size;
5553
5554   /* Provide the legacy symbol, if it is referenced.  */
5555   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5556             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
5557     {
5558       struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
5559
5560       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
5561             (info, output_bfd, legacy_symbol,
5562              BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5563              info->stacksize >= 0 ? info->stacksize : 0,
5564              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (output_bfd)->collect, &bh)))
5565         return FALSE;
5566
5567       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5568       h->def_regular = 1;
5569       h->type = STT_OBJECT;
5570     }
5571
5572   return TRUE;
5573 }
5574
5575 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
5576    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
5577    must set the sizes of the sections before the linker sets the
5578    addresses of the various sections.  */
5579
5580 bfd_boolean
5581 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
5582                                const char *soname,
5583                                const char *rpath,
5584                                const char *filter_shlib,
5585                                const char *audit,
5586                                const char *depaudit,
5587                                const char * const *auxiliary_filters,
5588                                struct bfd_link_info *info,
5589                                asection **sinterpptr)
5590 {
5591   bfd_size_type soname_indx;
5592   bfd *dynobj;
5593   const struct elf_backend_data *bed;
5594   struct elf_info_failed asvinfo;
5595
5596   *sinterpptr = NULL;
5597
5598   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
5599
5600   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5601     return TRUE;
5602
5603   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5604
5605   /* Any syms created from now on start with -1 in
5606      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
5607   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
5608     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
5609   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
5610     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
5611
5612   if (info->relocatable
5613       && !_bfd_elf_size_group_sections (info))
5614     return FALSE;
5615
5616   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
5617      we're dynamic or not.  */
5618   if (bed->elf_backend_always_size_sections
5619       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
5620     return FALSE;
5621
5622   /* Determine any GNU_STACK segment requirements, after the backend
5623      has had a chance to set a default segment size.  */
5624   if (info->execstack)
5625     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | PF_X;
5626   else if (info->noexecstack)
5627     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W;
5628   else
5629     {
5630       bfd *inputobj;
5631       asection *notesec = NULL;
5632       int exec = 0;
5633
5634       for (inputobj = info->input_bfds;
5635            inputobj;
5636            inputobj = inputobj->link.next)
5637         {
5638           asection *s;
5639
5640           if (inputobj->flags
5641               & (DYNAMIC | EXEC_P | BFD_PLUGIN | BFD_LINKER_CREATED))
5642             continue;
5643           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
5644           if (s)
5645             {
5646               if (s->flags & SEC_CODE)
5647                 exec = PF_X;
5648               notesec = s;
5649             }
5650           else if (bed->default_execstack)
5651             exec = PF_X;
5652         }
5653       if (notesec || info->stacksize > 0)
5654         elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | exec;
5655       if (notesec && exec && info->relocatable
5656           && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5657         notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
5658     }
5659
5660   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5661
5662   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5663     {
5664       struct elf_info_failed eif;
5665       struct elf_link_hash_entry *h;
5666       asection *dynstr;
5667       struct bfd_elf_version_tree *t;
5668       struct bfd_elf_version_expr *d;
5669       asection *s;
5670       bfd_boolean all_defined;
5671
5672       *sinterpptr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
5673       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !info->executable);
5674
5675       if (soname != NULL)
5676         {
5677           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5678                                              soname, TRUE);
5679           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
5680               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
5681             return FALSE;
5682         }
5683
5684       if (info->symbolic)
5685         {
5686           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
5687             return FALSE;
5688           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
5689         }
5690
5691       if (rpath != NULL)
5692         {
5693           bfd_size_type indx;
5694           bfd_vma tag;
5695
5696           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
5697                                       TRUE);
5698           if (indx == (bfd_size_type) -1)
5699             return FALSE;
5700
5701           tag = info->new_dtags ? DT_RUNPATH : DT_RPATH;
5702           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, indx))
5703             return FALSE;
5704         }
5705
5706       if (filter_shlib != NULL)
5707         {
5708           bfd_size_type indx;
5709
5710           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5711                                       filter_shlib, TRUE);
5712           if (indx == (bfd_size_type) -1
5713               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
5714             return FALSE;
5715         }
5716
5717       if (auxiliary_filters != NULL)
5718         {
5719           const char * const *p;
5720
5721           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
5722             {
5723               bfd_size_type indx;
5724
5725               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5726                                           *p, TRUE);
5727               if (indx == (bfd_size_type) -1
5728                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
5729                 return FALSE;
5730             }
5731         }
5732
5733       if (audit != NULL)
5734         {
5735           bfd_size_type indx;
5736
5737           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, audit,
5738                                       TRUE);
5739           if (indx == (bfd_size_type) -1
5740               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUDIT, indx))
5741             return FALSE;
5742         }
5743
5744       if (depaudit != NULL)
5745         {
5746           bfd_size_type indx;
5747
5748           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, depaudit,
5749                                       TRUE);
5750           if (indx == (bfd_size_type) -1
5751               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_DEPAUDIT, indx))
5752             return FALSE;
5753         }
5754
5755       eif.info = info;
5756       eif.failed = FALSE;
5757
5758       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
5759          table (this is not the normal case), then do so.  */
5760       if (info->export_dynamic
5761           || (info->executable && info->dynamic))
5762         {
5763           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5764                                   _bfd_elf_export_symbol,
5765                                   &eif);
5766           if (eif.failed)
5767             return FALSE;
5768         }
5769
5770       /* Make all global versions with definition.  */
5771       for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5772         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5773           if (!d->symver && d->literal)
5774             {
5775               const char *verstr, *name;
5776               size_t namelen, verlen, newlen;
5777               char *newname, *p, leading_char;
5778               struct elf_link_hash_entry *newh;
5779
5780               leading_char = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
5781               name = d->pattern;
5782               namelen = strlen (name) + (leading_char != '\0');
5783               verstr = t->name;
5784               verlen = strlen (verstr);
5785               newlen = namelen + verlen + 3;
5786
5787               newname = (char *) bfd_malloc (newlen);
5788               if (newname == NULL)
5789                 return FALSE;
5790               newname[0] = leading_char;
5791               memcpy (newname + (leading_char != '\0'), name, namelen);
5792
5793               /* Check the hidden versioned definition.  */
5794               p = newname + namelen;
5795               *p++ = ELF_VER_CHR;
5796               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5797               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5798                                            newname, FALSE, FALSE,
5799                                            FALSE);
5800               if (newh == NULL
5801                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
5802                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
5803                 {
5804                   /* Check the default versioned definition.  */
5805                   *p++ = ELF_VER_CHR;
5806                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5807                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5808                                                newname, FALSE, FALSE,
5809                                                FALSE);
5810                 }
5811               free (newname);
5812
5813               /* Mark this version if there is a definition and it is
5814                  not defined in a shared object.  */
5815               if (newh != NULL
5816                   && !newh->def_dynamic
5817                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
5818                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5819                 d->symver = 1;
5820             }
5821
5822       /* Attach all the symbols to their version information.  */
5823       asvinfo.info = info;
5824       asvinfo.failed = FALSE;
5825
5826       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5827                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
5828                               &asvinfo);
5829       if (asvinfo.failed)
5830         return FALSE;
5831
5832       if (!info->allow_undefined_version)
5833         {
5834           /* Check if all global versions have a definition.  */
5835           all_defined = TRUE;
5836           for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5837             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5838               if (d->literal && !d->symver && !d->script)
5839                 {
5840                   (*_bfd_error_handler)
5841                     (_("%s: undefined version: %s"),
5842                      d->pattern, t->name);
5843                   all_defined = FALSE;
5844                 }
5845
5846           if (!all_defined)
5847             {
5848               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5849               return FALSE;
5850             }
5851         }
5852
5853       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
5854          the backend pick a reasonable value for them.  */
5855       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5856                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
5857                               &eif);
5858       if (eif.failed)
5859         return FALSE;
5860
5861       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
5862          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
5863          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
5864
5865       /* If there are initialization and/or finalization functions to
5866          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
5867       h = (info->init_function
5868            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5869                                    info->init_function, FALSE,
5870                                    FALSE, FALSE)
5871            : NULL);
5872       if (h != NULL
5873           && (h->ref_regular
5874               || h->def_regular))
5875         {
5876           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
5877             return FALSE;
5878         }
5879       h = (info->fini_function
5880            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5881                                    info->fini_function, FALSE,
5882                                    FALSE, FALSE)
5883            : NULL);
5884       if (h != NULL
5885           && (h->ref_regular
5886               || h->def_regular))
5887         {
5888           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
5889             return FALSE;
5890         }
5891
5892       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
5893       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5894         {
5895           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
5896           if (! info->executable)
5897             {
5898               bfd *sub;
5899               asection *o;
5900
5901               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
5902                    sub = sub->link.next)
5903                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour)
5904                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
5905                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
5906                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
5907                       {
5908                         (*_bfd_error_handler)
5909                           (_("%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
5910                            sub);
5911                         break;
5912                       }
5913
5914               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
5915               return FALSE;
5916             }
5917
5918           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
5919               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
5920             return FALSE;
5921         }
5922       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
5923       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5924         {
5925           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
5926               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
5927             return FALSE;
5928         }
5929       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
5930       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5931         {
5932           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
5933               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
5934             return FALSE;
5935         }
5936
5937       dynstr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
5938       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
5939          these tags.  Strictly, we should be checking each section
5940          individually;  This quick check covers for the case where
5941          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
5942       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5943         {
5944           bfd_size_type strsize;
5945
5946           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
5947           if ((info->emit_hash
5948                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
5949               || (info->emit_gnu_hash
5950                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
5951               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
5952               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
5953               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
5954               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
5955                                               bed->s->sizeof_sym))
5956             return FALSE;
5957         }
5958     }
5959
5960   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
5961      sections.  */
5962   if (dynobj != NULL
5963       && bed->elf_backend_size_dynamic_sections != NULL
5964       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
5965     return FALSE;
5966
5967   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
5968     return FALSE;
5969
5970   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5971     {
5972       unsigned long section_sym_count;
5973       struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
5974       asection *s;
5975
5976       /* Set up the version definition section.  */
5977       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
5978       BFD_ASSERT (s != NULL);
5979
5980       /* We may have created additional version definitions if we are
5981          just linking a regular application.  */
5982       verdefs = info->version_info;
5983
5984       /* Skip anonymous version tag.  */
5985       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
5986         verdefs = verdefs->next;
5987
5988       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
5989         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
5990       else
5991         {
5992           unsigned int cdefs;
5993           bfd_size_type size;
5994           struct bfd_elf_version_tree *t;
5995           bfd_byte *p;
5996           Elf_Internal_Verdef def;
5997           Elf_Internal_Verdaux defaux;
5998           struct bfd_link_hash_entry *bh;
5999           struct elf_link_hash_entry *h;
6000           const char *name;
6001
6002           cdefs = 0;
6003           size = 0;
6004
6005           /* Make space for the base version.  */
6006           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6007           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6008           ++cdefs;
6009
6010           /* Make space for the default version.  */
6011           if (info->create_default_symver)
6012             {
6013               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6014               ++cdefs;
6015             }
6016
6017           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6018             {
6019               struct bfd_elf_version_deps *n;
6020
6021               /* Don't emit base version twice.  */
6022               if (t->vernum == 0)
6023                 continue;
6024
6025               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6026               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6027               ++cdefs;
6028
6029               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6030                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6031             }
6032
6033           s->size = size;
6034           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6035           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
6036             return FALSE;
6037
6038           /* Fill in the version definition section.  */
6039
6040           p = s->contents;
6041
6042           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6043           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
6044           def.vd_ndx = 1;
6045           def.vd_cnt = 1;
6046           if (info->create_default_symver)
6047             {
6048               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
6049               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
6050             }
6051           else
6052             {
6053               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6054               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6055                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6056             }
6057
6058           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
6059             {
6060               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6061                                       soname_indx);
6062               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
6063               defaux.vda_name = soname_indx;
6064               name = soname;
6065             }
6066           else
6067             {
6068               bfd_size_type indx;
6069
6070               name = lbasename (output_bfd->filename);
6071               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
6072               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6073                                           name, FALSE);
6074               if (indx == (bfd_size_type) -1)
6075                 return FALSE;
6076               defaux.vda_name = indx;
6077             }
6078           defaux.vda_next = 0;
6079
6080           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6081                                     (Elf_External_Verdef *) p);
6082           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6083           if (info->create_default_symver)
6084             {
6085               /* Add a symbol representing this version.  */
6086               bh = NULL;
6087               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6088                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6089                       0, NULL, FALSE,
6090                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6091                 return FALSE;
6092               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6093               h->non_elf = 0;
6094               h->def_regular = 1;
6095               h->type = STT_OBJECT;
6096               h->verinfo.vertree = NULL;
6097
6098               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6099                 return FALSE;
6100
6101               /* Create a duplicate of the base version with the same
6102                  aux block, but different flags.  */
6103               def.vd_flags = 0;
6104               def.vd_ndx = 2;
6105               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6106               if (verdefs)
6107                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6108                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6109               else
6110                 def.vd_next = 0;
6111               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6112                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6113               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6114             }
6115           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6116                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
6117           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6118
6119           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6120             {
6121               unsigned int cdeps;
6122               struct bfd_elf_version_deps *n;
6123
6124               /* Don't emit the base version twice.  */
6125               if (t->vernum == 0)
6126                 continue;
6127
6128               cdeps = 0;
6129               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6130                 ++cdeps;
6131
6132               /* Add a symbol representing this version.  */
6133               bh = NULL;
6134               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6135                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6136                       0, NULL, FALSE,
6137                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6138                 return FALSE;
6139               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6140               h->non_elf = 0;
6141               h->def_regular = 1;
6142               h->type = STT_OBJECT;
6143               h->verinfo.vertree = t;
6144
6145               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6146                 return FALSE;
6147
6148               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6149               def.vd_flags = 0;
6150               if (t->globals.list == NULL
6151                   && t->locals.list == NULL
6152                   && ! t->used)
6153                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
6154               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
6155               def.vd_cnt = cdeps + 1;
6156               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
6157               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6158               def.vd_next = 0;
6159
6160               /* If a basever node is next, it *must* be the last node in
6161                  the chain, otherwise Verdef construction breaks.  */
6162               if (t->next != NULL && t->next->vernum == 0)
6163                 BFD_ASSERT (t->next->next == NULL);
6164
6165               if (t->next != NULL && t->next->vernum != 0)
6166                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6167                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
6168
6169               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6170                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6171               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6172
6173               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
6174               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6175                                       h->dynstr_index);
6176               defaux.vda_next = 0;
6177               if (t->deps != NULL)
6178                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6179               t->name_indx = defaux.vda_name;
6180
6181               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6182                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
6183               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6184
6185               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6186                 {
6187                   if (n->version_needed == NULL)
6188                     {
6189                       /* This can happen if there was an error in the
6190                          version script.  */
6191                       defaux.vda_name = 0;
6192                     }
6193                   else
6194                     {
6195                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
6196                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6197                                               defaux.vda_name);
6198                     }
6199                   if (n->next == NULL)
6200                     defaux.vda_next = 0;
6201                   else
6202                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6203
6204                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6205                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
6206                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6207                 }
6208             }
6209
6210           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
6211               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
6212             return FALSE;
6213
6214           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
6215         }
6216
6217       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
6218         {
6219           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
6220             return FALSE;
6221         }
6222       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
6223         {
6224           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
6225             return FALSE;
6226         }
6227
6228       if (info->flags_1)
6229         {
6230           if (info->executable)
6231             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
6232                                 | DF_1_NODELETE
6233                                 | DF_1_NOOPEN);
6234           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
6235             return FALSE;
6236         }
6237
6238       /* Work out the size of the version reference section.  */
6239
6240       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
6241       BFD_ASSERT (s != NULL);
6242       {
6243         struct elf_find_verdep_info sinfo;
6244
6245         sinfo.info = info;
6246         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6247         if (sinfo.vers == 0)
6248           sinfo.vers = 1;
6249         sinfo.failed = FALSE;
6250
6251         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6252                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6253                                 &sinfo);
6254         if (sinfo.failed)
6255           return FALSE;
6256
6257         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6258           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6259         else
6260           {
6261             Elf_Internal_Verneed *t;
6262             unsigned int size;
6263             unsigned int crefs;
6264             bfd_byte *p;
6265
6266             /* Build the version dependency section.  */
6267             size = 0;
6268             crefs = 0;
6269             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6270                  t != NULL;
6271                  t = t->vn_nextref)
6272               {
6273                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6274
6275                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6276                 ++crefs;
6277                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6278                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6279               }
6280
6281             s->size = size;
6282             s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6283             if (s->contents == NULL)
6284               return FALSE;
6285
6286             p = s->contents;
6287             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6288                  t != NULL;
6289                  t = t->vn_nextref)
6290               {
6291                 unsigned int caux;
6292                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6293                 bfd_size_type indx;
6294
6295                 caux = 0;
6296                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6297                   ++caux;
6298
6299                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6300                 t->vn_cnt = caux;
6301                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6302                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
6303                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
6304                                             : lbasename (t->vn_bfd->filename),
6305                                             FALSE);
6306                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
6307                   return FALSE;
6308                 t->vn_file = indx;
6309                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6310                 if (t->vn_nextref == NULL)
6311                   t->vn_next = 0;
6312                 else
6313                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6314                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6315
6316                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
6317                                            (Elf_External_Verneed *) p);
6318                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6319
6320                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6321                   {
6322                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6323                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6324                                                 a->vna_nodename, FALSE);
6325                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
6326                       return FALSE;
6327                     a->vna_name = indx;
6328                     if (a->vna_nextptr == NULL)
6329                       a->vna_next = 0;
6330                     else
6331                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6332
6333                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6334                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
6335                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6336                   }
6337               }
6338
6339             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
6340                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
6341               return FALSE;
6342
6343             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6344           }
6345       }
6346
6347       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
6348            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
6349           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6350                                              &section_sym_count) == 0)
6351         {
6352           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6353           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6354         }
6355     }
6356   return TRUE;
6357 }
6358
6359 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
6360    section symbol for some emitted relocs.  */
6361 void
6362 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6363 {
6364   asection *s;
6365
6366   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6367     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
6368         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6369       {
6370         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6371         break;
6372       }
6373 }
6374
6375 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
6376    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
6377 void
6378 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6379 {
6380   asection *s;
6381
6382   /* Data first, since setting text_index_section changes
6383      _bfd_elf_link_omit_section_dynsym.  */
6384   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6385     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
6386         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6387       {
6388         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
6389         break;
6390       }
6391
6392   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6393     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6394          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6395         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6396       {
6397         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6398         break;
6399       }
6400
6401   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
6402     elf_hash_table (info)->text_index_section
6403       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
6404 }
6405
6406 bfd_boolean
6407 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6408 {
6409   const struct elf_backend_data *bed;
6410
6411   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6412     return TRUE;
6413
6414   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6415   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
6416
6417   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6418     {
6419       bfd *dynobj;
6420       asection *s;
6421       bfd_size_type dynsymcount;
6422       unsigned long section_sym_count;
6423       unsigned int dtagcount;
6424
6425       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6426
6427       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
6428          section symbol for each output section, which come first.
6429          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
6430          followed by the rest of the global symbols.  */
6431
6432       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6433                                                     &section_sym_count);
6434
6435       /* Work out the size of the symbol version section.  */
6436       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6437       BFD_ASSERT (s != NULL);
6438       if (dynsymcount != 0
6439           && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6440         {
6441           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
6442           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6443           if (s->contents == NULL)
6444             return FALSE;
6445
6446           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
6447             return FALSE;
6448         }
6449
6450       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
6451          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
6452          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
6453          the final symbol table, because until then we do not know the
6454          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
6455          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
6456       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynsym");
6457       BFD_ASSERT (s != NULL);
6458       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
6459
6460       if (dynsymcount != 0)
6461         {
6462           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6463           if (s->contents == NULL)
6464             return FALSE;
6465
6466           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.
6467              Clear all the section syms, in case we don't output them all.  */
6468           ++section_sym_count;
6469           memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
6470         }
6471
6472       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
6473
6474       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
6475          computes the hash values for all the names we export.  */
6476       if (info->emit_hash)
6477         {
6478           unsigned long int *hashcodes;
6479           struct hash_codes_info hashinf;
6480           bfd_size_type amt;
6481           unsigned long int nsyms;
6482           size_t bucketcount;
6483           size_t hash_entry_size;
6484
6485           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6486              time store the values in an array so that we could use them for
6487              optimizations.  */
6488           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
6489           hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
6490           if (hashcodes == NULL)
6491             return FALSE;
6492           hashinf.hashcodes = hashcodes;
6493           hashinf.error = FALSE;
6494
6495           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6496           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6497                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
6498           if (hashinf.error)
6499             {
6500               free (hashcodes);
6501               return FALSE;
6502             }
6503
6504           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
6505           bucketcount
6506             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
6507           free (hashcodes);
6508
6509           if (bucketcount == 0)
6510             return FALSE;
6511
6512           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
6513
6514           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
6515           BFD_ASSERT (s != NULL);
6516           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6517           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
6518           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6519           if (s->contents == NULL)
6520             return FALSE;
6521
6522           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
6523           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
6524                    s->contents + hash_entry_size);
6525         }
6526
6527       if (info->emit_gnu_hash)
6528         {
6529           size_t i, cnt;
6530           unsigned char *contents;
6531           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
6532           bfd_size_type amt;
6533           size_t bucketcount;
6534
6535           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
6536
6537           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6538              time store the values in an array so that we could use them for
6539              optimizations.  */
6540           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
6541           cinfo.hashcodes = (long unsigned int *) bfd_malloc (amt);
6542           if (cinfo.hashcodes == NULL)
6543             return FALSE;
6544
6545           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
6546           cinfo.min_dynindx = -1;
6547           cinfo.output_bfd = output_bfd;
6548           cinfo.bed = bed;
6549
6550           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6551           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6552                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
6553           if (cinfo.error)
6554             {
6555               free (cinfo.hashcodes);
6556               return FALSE;
6557             }
6558
6559           bucketcount
6560             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
6561
6562           if (bucketcount == 0)
6563             {
6564               free (cinfo.hashcodes);
6565               return FALSE;
6566             }
6567
6568           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.hash");
6569           BFD_ASSERT (s != NULL);
6570
6571           if (cinfo.nsyms == 0)
6572             {
6573               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
6574               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
6575               free (cinfo.hashcodes);
6576               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
6577               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6578               if (contents == NULL)
6579                 return FALSE;
6580               s->contents = contents;
6581               /* 1 empty bucket.  */
6582               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
6583               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
6584               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
6585               /* Just one word for bitmask.  */
6586               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
6587               /* Only hash fn bloom filter.  */
6588               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
6589               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
6590               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
6591               /* No hashes in the only bucket.  */
6592               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
6593                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
6594             }
6595           else
6596             {
6597               unsigned long int maskwords, maskbitslog2, x;
6598               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
6599
6600               x = cinfo.nsyms;
6601               maskbitslog2 = 1;
6602               while ((x >>= 1) != 0)
6603                 ++maskbitslog2;
6604               if (maskbitslog2 < 3)
6605                 maskbitslog2 = 5;
6606               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
6607                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
6608               else
6609                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
6610               if (bed->s->arch_size == 64)
6611                 {
6612                   if (maskbitslog2 == 5)
6613                     maskbitslog2 = 6;
6614                   cinfo.shift1 = 6;
6615                 }
6616               else
6617                 cinfo.shift1 = 5;
6618               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
6619               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
6620               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
6621               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
6622               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
6623               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
6624               cinfo.bitmask = (bfd_vma *) bfd_malloc (amt);
6625               if (cinfo.bitmask == NULL)
6626                 {
6627                   free (cinfo.hashcodes);
6628                   return FALSE;
6629                 }
6630
6631               cinfo.counts = (long unsigned int *) (cinfo.bitmask + maskwords);
6632               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
6633               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
6634               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
6635
6636               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
6637               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
6638               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
6639                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
6640
6641               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
6642                 if (cinfo.counts[i] != 0)
6643                   {
6644                     cinfo.indx[i] = cnt;
6645                     cnt += cinfo.counts[i];
6646                   }
6647               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
6648               cinfo.bucketcount = bucketcount;
6649               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
6650
6651               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
6652               s->size += cinfo.maskbits / 8;
6653               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6654               if (contents == NULL)
6655                 {
6656                   free (cinfo.bitmask);
6657                   free (cinfo.hashcodes);
6658                   return FALSE;
6659                 }
6660
6661               s->contents = contents;
6662               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
6663               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
6664               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
6665               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
6666               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
6667
6668               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
6669                 {
6670                   if (cinfo.counts[i] == 0)
6671                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
6672                   else
6673                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
6674                   contents += 4;
6675                 }
6676
6677               cinfo.contents = contents;
6678
6679               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
6680               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6681                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
6682
6683               contents = s->contents + 16;
6684               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
6685                 {
6686                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
6687                            contents);
6688                   contents += bed->s->arch_size / 8;
6689                 }
6690
6691               free (cinfo.bitmask);
6692               free (cinfo.hashcodes);
6693             }
6694         }
6695
6696       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
6697       BFD_ASSERT (s != NULL);
6698
6699       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
6700
6701       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6702
6703       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
6704         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
6705           return FALSE;
6706     }
6707
6708   return TRUE;
6709 }
6710 \f
6711 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
6712
6713 static void
6714 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6715                             asection *sec)
6716 {
6717   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE);
6718   sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_NONE;
6719 }
6720
6721 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
6722
6723 bfd_boolean
6724 _bfd_elf_merge_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
6725 {
6726   bfd *ibfd;
6727   asection *sec;
6728
6729   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6730     return FALSE;
6731
6732   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
6733     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0)
6734       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6735         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
6736             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
6737           {
6738             struct bfd_elf_section_data *secdata;
6739
6740             secdata = elf_section_data (sec);
6741             if (! _bfd_add_merge_section (abfd,
6742                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
6743                                           sec, &secdata->sec_info))
6744               return FALSE;
6745             else if (secdata->sec_info)
6746               sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_MERGE;
6747           }
6748
6749   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
6750     _bfd_merge_sections (abfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
6751                          merge_sections_remove_hook);
6752   return TRUE;
6753 }
6754
6755 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
6756
6757 struct bfd_hash_entry *
6758 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
6759                             struct bfd_hash_table *table,
6760                             const char *string)
6761 {
6762   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
6763      subclass.  */
6764   if (entry == NULL)
6765     {
6766       entry = (struct bfd_hash_entry *)
6767         bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
6768       if (entry == NULL)
6769         return entry;
6770     }
6771
6772   /* Call the allocation method of the superclass.  */
6773   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
6774   if (entry != NULL)
6775     {
6776       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
6777       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
6778
6779       /* Set local fields.  */
6780       ret->indx = -1;
6781       ret->dynindx = -1;
6782       ret->got = htab->init_got_refcount;
6783       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
6784       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
6785                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
6786       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
6787          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
6788          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
6789          reader will have the flag set correctly.  */
6790       ret->non_elf = 1;
6791     }
6792
6793   return entry;
6794 }
6795
6796 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
6797    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
6798
6799 void
6800 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
6801                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
6802                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
6803 {
6804   struct elf_link_hash_table *htab;
6805
6806   /* Copy down any references that we may have already seen to the
6807      symbol which just became indirect.  */
6808
6809   dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
6810   dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
6811   dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
6812   dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
6813   dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
6814   dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
6815
6816   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
6817     return;
6818
6819   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
6820      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
6821   htab = elf_hash_table (info);
6822   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
6823     {
6824       if (dir->got.refcount < 0)
6825         dir->got.refcount = 0;
6826       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
6827       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
6828     }
6829
6830   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
6831     {
6832       if (dir->plt.refcount < 0)
6833         dir->plt.refcount = 0;
6834       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
6835       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
6836     }
6837
6838   if (ind->dynindx != -1)
6839     {
6840       if (dir->dynindx != -1)
6841         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
6842       dir->dynindx = ind->dynindx;
6843       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
6844       ind->dynindx = -1;
6845       ind->dynstr_index = 0;
6846     }
6847 }
6848
6849 void
6850 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
6851                                 struct elf_link_hash_entry *h,
6852                                 bfd_boolean force_local)
6853 {
6854   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
6855   if (h->type != STT_GNU_IFUNC)
6856     {
6857       h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
6858       h->needs_plt = 0;
6859     }
6860   if (force_local)
6861     {
6862       h->forced_local = 1;
6863       if (h->dynindx != -1)
6864         {
6865           h->dynindx = -1;
6866           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6867                                   h->dynstr_index);
6868         }
6869     }
6870 }
6871
6872 /* Initialize an ELF linker hash table.  *TABLE has been zeroed by our
6873    caller.  */
6874
6875 bfd_boolean
6876 _bfd_elf_link_hash_table_init
6877   (struct elf_link_hash_table *table,
6878    bfd *abfd,
6879    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
6880                                       struct bfd_hash_table *,
6881                                       const char *),
6882    unsigned int entsize,
6883    enum elf_target_id target_id)
6884 {
6885   bfd_boolean ret;
6886   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
6887
6888   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6889   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6890   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6891   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6892   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
6893   table->dynsymcount = 1;
6894
6895   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
6896
6897   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
6898   table->hash_table_id = target_id;
6899
6900   return ret;
6901 }
6902
6903 /* Create an ELF linker hash table.  */
6904
6905 struct bfd_link_hash_table *
6906 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
6907 {
6908   struct elf_link_hash_table *ret;
6909   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
6910
6911   ret = (struct elf_link_hash_table *) bfd_zmalloc (amt);
6912   if (ret == NULL)
6913     return NULL;
6914
6915   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
6916                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry),
6917                                        GENERIC_ELF_DATA))
6918     {
6919       free (ret);
6920       return NULL;
6921     }
6922   ret->root.hash_table_free = _bfd_elf_link_hash_table_free;
6923
6924   return &ret->root;
6925 }
6926
6927 /* Destroy an ELF linker hash table.  */
6928
6929 void
6930 _bfd_elf_link_hash_table_free (bfd *obfd)
6931 {
6932   struct elf_link_hash_table *htab;
6933
6934   htab = (struct elf_link_hash_table *) obfd->link.hash;
6935   if (htab->dynstr != NULL)
6936     _bfd_elf_strtab_free (htab->dynstr);
6937   _bfd_merge_sections_free (htab->merge_info);
6938   _bfd_generic_link_hash_table_free (obfd);
6939 }
6940
6941 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
6942    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
6943    entry for a dynamic object.  */
6944
6945 void
6946 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
6947 {
6948   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6949       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6950     elf_dt_name (abfd) = name;
6951 }
6952
6953 int
6954 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
6955 {
6956   int lib_class;
6957   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6958       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6959     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
6960   else
6961     lib_class = 0;
6962   return lib_class;
6963 }
6964
6965 void
6966 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
6967 {
6968   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6969       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6970     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
6971 }
6972
6973 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
6974    the linker ELF emulation code.  */
6975
6976 struct bfd_link_needed_list *
6977 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6978                          struct bfd_link_info *info)
6979 {
6980   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6981     return NULL;
6982   return elf_hash_table (info)->needed;
6983 }
6984
6985 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
6986    hook for the linker ELF emulation code.  */
6987
6988 struct bfd_link_needed_list *
6989 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6990                           struct bfd_link_info *info)
6991 {
6992   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6993     return NULL;
6994   return elf_hash_table (info)->runpath;
6995 }
6996
6997 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
6998    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
6999    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
7000
7001 const char *
7002 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
7003 {
7004   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7005       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7006     return elf_dt_name (abfd);
7007   return NULL;
7008 }
7009
7010 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
7011    the ELF linker emulation code.  */
7012
7013 bfd_boolean
7014 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
7015                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
7016 {
7017   asection *s;
7018   bfd_byte *dynbuf = NULL;
7019   unsigned int elfsec;
7020   unsigned long shlink;
7021   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
7022   size_t extdynsize;
7023   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
7024
7025   *pneeded = NULL;
7026
7027   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
7028       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
7029     return TRUE;
7030
7031   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
7032   if (s == NULL || s->size == 0)
7033     return TRUE;
7034
7035   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
7036     goto error_return;
7037
7038   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
7039   if (elfsec == SHN_BAD)
7040     goto error_return;
7041
7042   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
7043
7044   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
7045   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
7046
7047   extdyn = dynbuf;
7048   extdynend = extdyn + s->size;
7049   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
7050     {
7051       Elf_Internal_Dyn dyn;
7052
7053       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
7054
7055       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
7056         break;
7057
7058       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
7059         {
7060           const char *string;
7061           struct bfd_link_needed_list *l;
7062           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
7063           bfd_size_type amt;
7064
7065           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
7066           if (string == NULL)
7067             goto error_return;
7068
7069           amt = sizeof *l;
7070           l = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
7071           if (l == NULL)
7072             goto error_return;
7073
7074           l->by = abfd;
7075           l->name = string;
7076           l->next = *pneeded;
7077           *pneeded = l;
7078         }
7079     }
7080
7081   free (dynbuf);
7082
7083   return TRUE;
7084
7085  error_return:
7086   if (dynbuf != NULL)
7087     free (dynbuf);
7088   return FALSE;
7089 }
7090
7091 struct elf_symbuf_symbol
7092 {
7093   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
7094   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
7095   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
7096 };
7097
7098 struct elf_symbuf_head
7099 {
7100   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7101   bfd_size_type count;
7102   unsigned int st_shndx;
7103 };
7104
7105 struct elf_symbol
7106 {
7107   union
7108     {
7109       Elf_Internal_Sym *isym;
7110       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7111     } u;
7112   const char *name;
7113 };
7114
7115 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
7116
7117 static int
7118 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
7119 {
7120   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
7121   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
7122
7123   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
7124 }
7125
7126 static int
7127 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
7128 {
7129   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
7130   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
7131   return strcmp (s1->name, s2->name);
7132 }
7133
7134 static struct elf_symbuf_head *
7135 elf_create_symbuf (bfd_size_type symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
7136 {
7137   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
7138   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7139   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
7140   bfd_size_type i, shndx_count, total_size;
7141
7142   indbuf = (Elf_Internal_Sym **) bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
7143   if (indbuf == NULL)
7144     return NULL;
7145
7146   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
7147     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
7148       *ind++ = &isymbuf[i];
7149   indbufend = ind;
7150
7151   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
7152          elf_sort_elf_symbol);
7153
7154   shndx_count = 0;
7155   if (indbufend > indbuf)
7156     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
7157       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
7158         shndx_count++;
7159
7160   total_size = ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
7161                 + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssym));
7162   ssymbuf = (struct elf_symbuf_head *) bfd_malloc (total_size);
7163   if (ssymbuf == NULL)
7164     {
7165       free (indbuf);
7166       return NULL;
7167     }
7168
7169   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count + 1);
7170   ssymbuf->ssym = NULL;
7171   ssymbuf->count = shndx_count;
7172   ssymbuf->st_shndx = 0;
7173   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
7174     {
7175       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
7176         {
7177           ssymhead++;
7178           ssymhead->ssym = ssym;
7179           ssymhead->count = 0;
7180           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
7181         }
7182       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
7183       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
7184       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
7185       ssymhead->count++;
7186     }
7187   BFD_ASSERT ((bfd_size_type) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count
7188               && (((bfd_hostptr_t) ssym - (bfd_hostptr_t) ssymbuf)
7189                   == total_size));
7190
7191   free (indbuf);
7192   return ssymbuf;
7193 }
7194
7195 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
7196    symbols.  */
7197
7198 static bfd_boolean
7199 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
7200                                    struct bfd_link_info *info)
7201 {
7202   bfd *bfd1, *bfd2;
7203   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
7204   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
7205   bfd_size_type symcount1, symcount2;
7206   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
7207   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
7208   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
7209   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
7210   bfd_size_type count1, count2, i;
7211   unsigned int shndx1, shndx2;
7212   bfd_boolean result;
7213
7214   bfd1 = sec1->owner;
7215   bfd2 = sec2->owner;
7216
7217   /* Both sections have to be in ELF.  */
7218   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
7219       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
7220     return FALSE;
7221
7222   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
7223     return FALSE;
7224
7225   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
7226   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
7227   if (shndx1 == SHN_BAD || shndx2 == SHN_BAD)
7228     return FALSE;
7229
7230   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
7231   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
7232   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
7233   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
7234   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
7235   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
7236
7237   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
7238     return FALSE;
7239
7240   result = FALSE;
7241   isymbuf1 = NULL;
7242   isymbuf2 = NULL;
7243   ssymbuf1 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd1)->symbuf;
7244   ssymbuf2 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd2)->symbuf;
7245
7246   if (ssymbuf1 == NULL)
7247     {
7248       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
7249                                        NULL, NULL, NULL);
7250       if (isymbuf1 == NULL)
7251         goto done;
7252
7253       if (!info->reduce_memory_overheads)
7254         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
7255           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
7256     }
7257
7258   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
7259     {
7260       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
7261                                        NULL, NULL, NULL);
7262       if (isymbuf2 == NULL)
7263         goto done;
7264
7265       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
7266         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
7267           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
7268     }
7269
7270   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
7271     {
7272       /* Optimized faster version.  */
7273       bfd_size_type lo, hi, mid;
7274       struct elf_symbol *symp;
7275       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7276
7277       lo = 0;
7278       hi = ssymbuf1->count;
7279       ssymbuf1++;
7280       count1 = 0;
7281       while (lo < hi)
7282         {
7283           mid = (lo + hi) / 2;
7284           if (shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7285             hi = mid;
7286           else if (shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7287             lo = mid + 1;
7288           else
7289             {
7290               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7291               ssymbuf1 += mid;
7292               break;
7293             }
7294         }
7295
7296       lo = 0;
7297       hi = ssymbuf2->count;
7298       ssymbuf2++;
7299       count2 = 0;
7300       while (lo < hi)
7301         {
7302           mid = (lo + hi) / 2;
7303           if (shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7304             hi = mid;
7305           else if (shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7306             lo = mid + 1;
7307           else
7308             {
7309               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7310               ssymbuf2 += mid;
7311               break;
7312             }
7313         }
7314
7315       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7316         goto done;
7317
7318       symtable1
7319         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count1 * sizeof (*symtable1));
7320       symtable2
7321         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count2 * sizeof (*symtable2));
7322       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7323         goto done;
7324
7325       symp = symtable1;
7326       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
7327            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7328         {
7329           symp->u.ssym = ssym;
7330           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
7331                                                         hdr1->sh_link,
7332                                                         ssym->st_name);
7333         }
7334
7335       symp = symtable2;
7336       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
7337            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7338         {
7339           symp->u.ssym = ssym;
7340           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
7341                                                         hdr2->sh_link,
7342                                                         ssym->st_name);
7343         }
7344
7345       /* Sort symbol by name.  */
7346       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7347              elf_sym_name_compare);
7348       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7349              elf_sym_name_compare);
7350
7351       for (i = 0; i < count1; i++)
7352         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7353         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
7354             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
7355             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7356           goto done;
7357
7358       result = TRUE;
7359       goto done;
7360     }
7361
7362   symtable1 = (struct elf_symbol *)
7363       bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
7364   symtable2 = (struct elf_symbol *)
7365       bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
7366   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7367     goto done;
7368
7369   /* Count definitions in the section.  */
7370   count1 = 0;
7371   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
7372     if (isym->st_shndx == shndx1)
7373       symtable1[count1++].u.isym = isym;
7374
7375   count2 = 0;
7376   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
7377     if (isym->st_shndx == shndx2)
7378       symtable2[count2++].u.isym = isym;
7379
7380   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7381     goto done;
7382
7383   for (i = 0; i < count1; i++)
7384     symtable1[i].name
7385       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
7386                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
7387
7388   for (i = 0; i < count2; i++)
7389     symtable2[i].name
7390       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
7391                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
7392
7393   /* Sort symbol by name.  */
7394   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7395          elf_sym_name_compare);
7396   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7397          elf_sym_name_compare);
7398
7399   for (i = 0; i < count1; i++)
7400     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7401     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
7402         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
7403         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7404       goto done;
7405
7406   result = TRUE;
7407
7408 done:
7409   if (symtable1)
7410     free (symtable1);
7411   if (symtable2)
7412     free (symtable2);
7413   if (isymbuf1)
7414     free (isymbuf1);
7415   if (isymbuf2)
7416     free (isymbuf2);
7417
7418   return result;
7419 }
7420
7421 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
7422
7423 bfd_boolean
7424 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
7425                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
7426 {
7427   if (asec == NULL
7428       || bsec == NULL
7429       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7430       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7431     return TRUE;
7432
7433   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
7434 }
7435 \f
7436 /* Final phase of ELF linker.  */
7437
7438 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
7439
7440 struct elf_final_link_info
7441 {
7442   /* General link information.  */
7443   struct bfd_link_info *info;
7444   /* Output BFD.  */
7445   bfd *output_bfd;
7446   /* Symbol string table.  */
7447   struct elf_strtab_hash *symstrtab;
7448   /* .dynsym section.  */
7449   asection *dynsym_sec;
7450   /* .hash section.  */
7451   asection *hash_sec;
7452   /* symbol version section (.gnu.version).  */
7453   asection *symver_sec;
7454   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
7455   bfd_byte *contents;
7456   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
7457   void *external_relocs;
7458   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
7459   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7460   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
7461      BFD.  */
7462   bfd_byte *external_syms;
7463   /* And a buffer for symbol section indices.  */
7464   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7465   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
7466      BFD.  */
7467   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
7468   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
7469      of any input BFD.  */
7470   long *indices;
7471   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
7472      symbol of any input BFD.  */
7473   asection **sections;
7474   /* Buffer for SHT_SYMTAB_SHNDX section.  */
7475   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
7476   /* Number of STT_FILE syms seen.  */
7477   size_t filesym_count;
7478 };
7479
7480 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
7481
7482 struct elf_outext_info
7483 {
7484   bfd_boolean failed;
7485   bfd_boolean localsyms;
7486   bfd_boolean file_sym_done;
7487   struct elf_final_link_info *flinfo;
7488 };
7489
7490
7491 /* Support for evaluating a complex relocation.
7492
7493    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
7494    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
7495    relocations themselves.
7496
7497    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
7498    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
7499    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
7500    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
7501
7502    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
7503    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
7504    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
7505    addend field.  The symbol mangling format is:
7506
7507    <node> := <literal>
7508           |  <unary-operator> ':' <node>
7509           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
7510           ;
7511
7512    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
7513              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
7514              |  '#' <hexdigits>
7515              ;
7516
7517    <binary-operator> := as in C
7518    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
7519
7520 static void
7521 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
7522                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7523                   size_t locsymcount,
7524                   size_t symidx,
7525                   bfd_vma val)
7526 {
7527   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7528   struct elf_link_hash_entry *h;
7529   size_t extsymoff = locsymcount;
7530
7531   if (symidx < locsymcount)
7532     {
7533       Elf_Internal_Sym *sym;
7534
7535       sym = isymbuf + symidx;
7536       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
7537         {
7538           /* It is a local symbol: move it to the
7539              "absolute" section and give it a value.  */
7540           sym->st_shndx = SHN_ABS;
7541           sym->st_value = val;
7542           return;
7543         }
7544       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
7545       extsymoff = 0;
7546     }
7547
7548   /* It is a global symbol: set its link type
7549      to "defined" and give it a value.  */
7550
7551   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
7552   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
7553   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7554          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7555     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7556   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
7557   h->root.u.def.value = val;
7558   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
7559 }
7560
7561 static bfd_boolean
7562 resolve_symbol (const char *name,
7563                 bfd *input_bfd,
7564                 struct elf_final_link_info *flinfo,
7565                 bfd_vma *result,
7566                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7567                 size_t locsymcount)
7568 {
7569   Elf_Internal_Sym *sym;
7570   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
7571   const char *candidate = NULL;
7572   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7573   size_t i;
7574
7575   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7576
7577   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
7578     {
7579       sym = isymbuf + i;
7580
7581       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
7582         continue;
7583
7584       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
7585                                                    symtab_hdr->sh_link,
7586                                                    sym->st_name);
7587 #ifdef DEBUG
7588       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
7589               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
7590 #endif
7591       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
7592         {
7593           asection *sec = flinfo->sections [i];
7594
7595           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
7596           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
7597 #ifdef DEBUG
7598           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
7599                   (unsigned long) *result);
7600 #endif
7601           return TRUE;
7602         }
7603     }
7604
7605   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
7606   global_entry = bfd_link_hash_lookup (flinfo->info->hash, name,
7607                                        FALSE, FALSE, TRUE);
7608   if (!global_entry)
7609     return FALSE;
7610
7611   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
7612       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
7613     {
7614       *result = (global_entry->u.def.value
7615                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
7616                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
7617 #ifdef DEBUG
7618       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
7619               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
7620 #endif
7621       return TRUE;
7622     }
7623
7624   return FALSE;
7625 }
7626
7627 static bfd_boolean
7628 resolve_section (const char *name,
7629                  asection *sections,
7630                  bfd_vma *result)
7631 {
7632   asection *curr;
7633   unsigned int len;
7634
7635   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7636     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
7637       {
7638         *result = curr->vma;
7639         return TRUE;
7640       }
7641
7642   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
7643   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7644     {
7645       len = strlen (curr->name);
7646       if (len > strlen (name))
7647         continue;
7648
7649       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
7650         {
7651           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
7652             {
7653               *result = curr->vma + curr->size;
7654               return TRUE;
7655             }
7656
7657           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
7658         }
7659     }
7660
7661   return FALSE;
7662 }
7663
7664 static void
7665 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
7666 {
7667   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
7668                       reftype, name);
7669 }
7670
7671 static bfd_boolean
7672 eval_symbol (bfd_vma *result,
7673              const char **symp,
7674              bfd *input_bfd,
7675              struct elf_final_link_info *flinfo,
7676              bfd_vma dot,
7677              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7678              size_t locsymcount,
7679              int signed_p)
7680 {
7681   size_t len;
7682   size_t symlen;
7683   bfd_vma a;
7684   bfd_vma b;
7685   char symbuf[4096];
7686   const char *sym = *symp;
7687   const char *symend;
7688   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
7689
7690   len = strlen (sym);
7691   symend = sym + len;
7692
7693   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
7694     {
7695       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7696       return FALSE;
7697     }
7698
7699   switch (* sym)
7700     {
7701     case '.':
7702       *result = dot;
7703       *symp = sym + 1;
7704       return TRUE;
7705
7706     case '#':
7707       ++sym;
7708       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
7709       return TRUE;
7710
7711     case 'S':
7712       symbol_is_section = TRUE;
7713     case 's':
7714       ++sym;
7715       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
7716       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
7717
7718       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
7719         {
7720           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7721           return FALSE;
7722         }
7723
7724       memcpy (symbuf, sym, symlen);
7725       symbuf[symlen] = '\0';
7726       *symp = sym + symlen;
7727
7728       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
7729          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
7730          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
7731          section", and likewise with symbol.  */
7732
7733       if (symbol_is_section)
7734         {
7735           if (!resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections, result)
7736               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7737                                   isymbuf, locsymcount))
7738             {
7739               undefined_reference ("section", symbuf);
7740               return FALSE;
7741             }
7742         }
7743       else
7744         {
7745           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7746                                isymbuf, locsymcount)
7747               && !resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections,
7748                                    result))
7749             {
7750               undefined_reference ("symbol", symbuf);
7751               return FALSE;
7752             }
7753         }
7754
7755       return TRUE;
7756
7757       /* All that remains are operators.  */
7758
7759 #define UNARY_OP(op)                                            \
7760   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7761     {                                                           \
7762       sym += strlen (#op);                                      \
7763       if (*sym == ':')                                          \
7764         ++sym;                                                  \
7765       *symp = sym;                                              \
7766       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7767                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7768         return FALSE;                                           \
7769       if (signed_p)                                             \
7770         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
7771       else                                                      \
7772         *result = op a;                                         \
7773       return TRUE;                                              \
7774     }
7775
7776 #define BINARY_OP(op)                                           \
7777   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7778     {                                                           \
7779       sym += strlen (#op);                                      \
7780       if (*sym == ':')                                          \
7781         ++sym;                                                  \
7782       *symp = sym;                                              \
7783       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7784                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7785         return FALSE;                                           \
7786       ++*symp;                                                  \
7787       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7788                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7789         return FALSE;                                           \
7790       if (signed_p)                                             \
7791         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
7792       else                                                      \
7793         *result = a op b;                                       \
7794       return TRUE;                                              \
7795     }
7796
7797     default:
7798       UNARY_OP  (0-);
7799       BINARY_OP (<<);
7800       BINARY_OP (>>);
7801       BINARY_OP (==);
7802       BINARY_OP (!=);
7803       BINARY_OP (<=);
7804       BINARY_OP (>=);
7805       BINARY_OP (&&);
7806       BINARY_OP (||);
7807       UNARY_OP  (~);
7808       UNARY_OP  (!);
7809       BINARY_OP (*);
7810       BINARY_OP (/);
7811       BINARY_OP (%);
7812       BINARY_OP (^);
7813       BINARY_OP (|);
7814       BINARY_OP (&);
7815       BINARY_OP (+);
7816       BINARY_OP (-);
7817       BINARY_OP (<);
7818       BINARY_OP (>);
7819 #undef UNARY_OP
7820 #undef BINARY_OP
7821       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
7822       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7823       return FALSE;
7824     }
7825 }
7826
7827 static void
7828 put_value (bfd_vma size,
7829            unsigned long chunksz,
7830            bfd *input_bfd,
7831            bfd_vma x,
7832            bfd_byte *location)
7833 {
7834   location += (size - chunksz);
7835
7836   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz)
7837     {
7838       switch (chunksz)
7839         {
7840         case 1:
7841           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
7842           x >>= 8;
7843           break;
7844         case 2:
7845           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
7846           x >>= 16;
7847           break;
7848         case 4:
7849           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
7850           /* Computed this way because x >>= 32 is undefined if x is a 32-bit value.  */
7851           x >>= 16;
7852           x >>= 16;
7853           break;
7854 #ifdef BFD64
7855         case 8:
7856           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
7857           /* Computed this way because x >>= 64 is undefined if x is a 64-bit value.  */
7858           x >>= 32;
7859           x >>= 32;
7860           break;
7861 #endif
7862         default:
7863           abort ();
7864           break;
7865         }
7866     }
7867 }
7868
7869 static bfd_vma
7870 get_value (bfd_vma size,
7871            unsigned long chunksz,
7872            bfd *input_bfd,
7873            bfd_byte *location)
7874 {
7875   int shift;
7876   bfd_vma x = 0;
7877
7878   /* Sanity checks.  */
7879   BFD_ASSERT (chunksz <= sizeof (x)
7880               && size >= chunksz
7881               && chunksz != 0
7882               && (size % chunksz) == 0
7883               && input_bfd != NULL
7884               && location != NULL);
7885
7886   if (chunksz == sizeof (x))
7887     {
7888       BFD_ASSERT (size == chunksz);
7889
7890       /* Make sure that we do not perform an undefined shift operation.
7891          We know that size == chunksz so there will only be one iteration
7892          of the loop below.  */
7893       shift = 0;
7894     }
7895   else
7896     shift = 8 * chunksz;
7897
7898   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
7899     {
7900       switch (chunksz)
7901         {
7902         case 1:
7903           x = (x << shift) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
7904           break;
7905         case 2:
7906           x = (x << shift) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
7907           break;
7908         case 4:
7909           x = (x << shift) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
7910           break;
7911 #ifdef BFD64
7912         case 8:
7913           x = (x << shift) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
7914           break;
7915 #endif
7916         default:
7917           abort ();
7918         }
7919     }
7920   return x;
7921 }
7922
7923 static void
7924 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
7925                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
7926                        unsigned long *len,     /* in bits */
7927                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
7928                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
7929                        unsigned long *lsb0_p,
7930                        unsigned long *signed_p,
7931                        unsigned long *trunc_p,
7932                        unsigned long encoded)
7933 {
7934   * start     =  encoded        & 0x3F;
7935   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
7936   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
7937   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
7938   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
7939   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
7940   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
7941   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
7942 }
7943
7944 bfd_reloc_status_type
7945 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
7946                                     asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
7947                                     bfd_byte *contents,
7948                                     Elf_Internal_Rela *rel,
7949                                     bfd_vma relocation)
7950 {
7951   bfd_vma shift, x, mask;
7952   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
7953   bfd_reloc_status_type r;
7954
7955   /*  Perform this reloc, since it is complex.
7956       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
7957       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
7958       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
7959       word size, etc) encoded within it.).  */
7960
7961   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
7962                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
7963                          &trunc_p, rel->r_addend);
7964
7965   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
7966
7967   if (lsb0_p)
7968     shift = (start + 1) - len;
7969   else
7970     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
7971
7972   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7973   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd, contents + rel->r_offset);
7974
7975 #ifdef DEBUG
7976   printf ("Doing complex reloc: "
7977           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
7978           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
7979           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
7980           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
7981           oplen, (unsigned long) x, (unsigned long) mask,
7982           (unsigned long) relocation);
7983 #endif
7984
7985   r = bfd_reloc_ok;
7986   if (! trunc_p)
7987     /* Now do an overflow check.  */
7988     r = bfd_check_overflow ((signed_p
7989                              ? complain_overflow_signed
7990                              : complain_overflow_unsigned),
7991                             len, 0, (8 * wordsz),
7992                             relocation);
7993
7994   /* Do the deed.  */
7995   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
7996
7997 #ifdef DEBUG
7998   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
7999           "         shifted mask: %8.8lx\n"
8000           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
8001           "               result: %8.8lx\n",
8002           (unsigned long) relocation, (unsigned long) (mask << shift),
8003           (unsigned long) ((relocation & mask) << shift), (unsigned long) x);
8004 #endif
8005   /* FIXME: octets_per_byte.  */
8006   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
8007   return r;
8008 }
8009
8010 /* qsort comparison functions sorting external relocs by r_offset.  */
8011
8012 static int
8013 cmp_ext32l_r_offset (const void *p, const void *q)
8014 {
8015   union aligned32
8016   {
8017     uint32_t v;
8018     unsigned char c[4];
8019   };
8020   const union aligned32 *a
8021     = (const union aligned32 *) ((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
8022   const union aligned32 *b
8023     = (const union aligned32 *) ((const Elf32_External_Rel *) q)->r_offset;
8024
8025   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0]
8026                    | (uint32_t) a->c[1] << 8
8027                    | (uint32_t) a->c[2] << 16
8028                    | (uint32_t) a->c[3] << 24);
8029   uint32_t bval = (  (uint32_t) b->c[0]
8030                    | (uint32_t) b->c[1] << 8
8031                    | (uint32_t) b->c[2] << 16
8032                    | (uint32_t) b->c[3] << 24);
8033   if (aval < bval)
8034     return -1;
8035   else if (aval > bval)
8036     return 1;
8037   return 0;
8038 }
8039
8040 static int
8041 cmp_ext32b_r_offset (const void *p, const void *q)
8042 {
8043   union aligned32
8044   {
8045     uint32_t v;
8046     unsigned char c[4];
8047   };
8048   const union aligned32 *a
8049     = (const union aligned32 *) ((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
8050   const union aligned32 *b
8051     = (const union aligned32 *) ((const Elf32_External_Rel *) q)->r_offset;
8052
8053   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0] << 24
8054                    | (uint32_t) a->c[1] << 16
8055                    | (uint32_t) a->c[2] << 8
8056                    | (uint32_t) a->c[3]);
8057   uint32_t bval = (  (uint32_t) b->c[0] << 24
8058                    | (uint32_t) b->c[1] << 16
8059                    | (uint32_t) b->c[2] << 8
8060                    | (uint32_t) b->c[3]);
8061   if (aval < bval)
8062     return -1;
8063   else if (aval > bval)
8064     return 1;
8065   return 0;
8066 }
8067
8068 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8069 static int
8070 cmp_ext64l_r_offset (const void *p, const void *q)
8071 {
8072   union aligned64
8073   {
8074     uint64_t v;
8075     unsigned char c[8];
8076   };
8077   const union aligned64 *a
8078     = (const union aligned64 *) ((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8079   const union aligned64 *b
8080     = (const union aligned64 *) ((const Elf64_External_Rel *) q)->r_offset;
8081
8082   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0]
8083                    | (uint64_t) a->c[1] << 8
8084                    | (uint64_t) a->c[2] << 16
8085                    | (uint64_t) a->c[3] << 24
8086                    | (uint64_t) a->c[4] << 32
8087                    | (uint64_t) a->c[5] << 40
8088                    | (uint64_t) a->c[6] << 48
8089                    | (uint64_t) a->c[7] << 56);
8090   uint64_t bval = (  (uint64_t) b->c[0]
8091                    | (uint64_t) b->c[1] << 8
8092                    | (uint64_t) b->c[2] << 16
8093                    | (uint64_t) b->c[3] << 24
8094                    | (uint64_t) b->c[4] << 32
8095                    | (uint64_t) b->c[5] << 40
8096                    | (uint64_t) b->c[6] << 48
8097                    | (uint64_t) b->c[7] << 56);
8098   if (aval < bval)
8099     return -1;
8100   else if (aval > bval)
8101     return 1;
8102   return 0;
8103 }
8104
8105 static int
8106 cmp_ext64b_r_offset (const void *p, const void *q)
8107 {
8108   union aligned64
8109   {
8110     uint64_t v;
8111     unsigned char c[8];
8112   };
8113   const union aligned64 *a
8114     = (const union aligned64 *) ((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8115   const union aligned64 *b
8116     = (const union aligned64 *) ((const Elf64_External_Rel *) q)->r_offset;
8117
8118   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0] << 56
8119                    | (uint64_t) a->c[1] << 48
8120                    | (uint64_t) a->c[2] << 40
8121                    | (uint64_t) a->c[3] << 32
8122                    | (uint64_t) a->c[4] << 24
8123                    | (uint64_t) a->c[5] << 16
8124                    | (uint64_t) a->c[6] << 8
8125                    | (uint64_t) a->c[7]);
8126   uint64_t bval = (  (uint64_t) b->c[0] << 56
8127                    | (uint64_t) b->c[1] << 48
8128                    | (uint64_t) b->c[2] << 40
8129                    | (uint64_t) b->c[3] << 32
8130                    | (uint64_t) b->c[4] << 24
8131                    | (uint64_t) b->c[5] << 16
8132                    | (uint64_t) b->c[6] << 8
8133                    | (uint64_t) b->c[7]);
8134   if (aval < bval)
8135     return -1;
8136   else if (aval > bval)
8137     return 1;
8138   return 0;
8139 }
8140 #endif
8141
8142 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
8143    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
8144    referenced must be updated.  Update all the relocations found in
8145    RELDATA.  */
8146
8147 static void
8148 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
8149                         struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata,
8150                         bfd_boolean sort)
8151 {
8152   unsigned int i;
8153   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8154   bfd_byte *erela;
8155   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8156   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8157   bfd_vma r_type_mask;
8158   int r_sym_shift;
8159   unsigned int count = reldata->count;
8160   struct elf_link_hash_entry **rel_hash = reldata->hashes;
8161
8162   if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
8163     {
8164       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8165       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8166     }
8167   else if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
8168     {
8169       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8170       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8171     }
8172   else
8173     abort ();
8174
8175   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
8176     abort ();
8177
8178   if (bed->s->arch_size == 32)
8179     {
8180       r_type_mask = 0xff;
8181       r_sym_shift = 8;
8182     }
8183   else
8184     {
8185       r_type_mask = 0xffffffff;
8186       r_sym_shift = 32;
8187     }
8188
8189   erela = reldata->hdr->contents;
8190   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += reldata->hdr->sh_entsize)
8191     {
8192       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
8193       unsigned int j;
8194
8195       if (*rel_hash == NULL)
8196         continue;
8197
8198       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
8199
8200       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
8201       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
8202         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
8203                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
8204       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
8205     }
8206
8207   if (sort)
8208     {
8209       int (*compare) (const void *, const void *);
8210
8211       if (bed->s->arch_size == 32)
8212         {
8213           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8214             compare = cmp_ext32l_r_offset;
8215           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8216             compare = cmp_ext32b_r_offset;
8217           else
8218             abort ();
8219         }
8220       else
8221         {
8222 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8223           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8224             compare = cmp_ext64l_r_offset;
8225           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8226             compare = cmp_ext64b_r_offset;
8227           else
8228 #endif
8229             abort ();
8230         }
8231       qsort (reldata->hdr->contents, count, reldata->hdr->sh_entsize, compare);
8232       free (reldata->hashes);
8233       reldata->hashes = NULL;
8234     }
8235 }
8236
8237 struct elf_link_sort_rela
8238 {
8239   union {
8240     bfd_vma offset;
8241     bfd_vma sym_mask;
8242   } u;
8243   enum elf_reloc_type_class type;
8244   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
8245   Elf_Internal_Rela rela[1];
8246 };
8247
8248 static int
8249 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
8250 {
8251   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8252   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8253   int relativea, relativeb;
8254
8255   relativea = a->type == reloc_class_relative;
8256   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
8257
8258   if (relativea < relativeb)
8259     return 1;
8260   if (relativea > relativeb)
8261     return -1;
8262   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8263     return -1;
8264   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8265     return 1;
8266   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8267     return -1;
8268   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8269     return 1;
8270   return 0;
8271 }
8272
8273 static int
8274 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
8275 {
8276   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8277   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8278
8279   if (a->type < b->type)
8280     return -1;
8281   if (a->type > b->type)
8282     return 1;
8283   if (a->u.offset < b->u.offset)
8284     return -1;
8285   if (a->u.offset > b->u.offset)
8286     return 1;
8287   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8288     return -1;
8289   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8290     return 1;
8291   return 0;
8292 }
8293
8294 static size_t
8295 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
8296 {
8297   asection *dynamic_relocs;
8298   asection *rela_dyn;
8299   asection *rel_dyn;
8300   bfd_size_type count, size;
8301   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
8302   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
8303   struct elf_link_sort_rela *sq;
8304   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8305   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8306   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8307   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8308   struct bfd_link_order *lo;
8309   bfd_vma r_sym_mask;
8310   bfd_boolean use_rela;
8311
8312   /* Find a dynamic reloc section.  */
8313   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
8314   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
8315   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
8316       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8317     {
8318       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
8319
8320       /* This is just here to stop gcc from complaining.
8321          It's initialization checking code is not perfect.  */
8322       use_rela = TRUE;
8323
8324       /* Both sections are present.  Examine the sizes
8325          of the indirect sections to help us choose.  */
8326       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8327         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8328           {
8329             asection *o = lo->u.indirect.section;
8330
8331             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8332               {
8333                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8334                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8335                      It is of no help to us.  */
8336                   ;
8337                 else
8338                   {
8339                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8340                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8341                       {
8342                         _bfd_error_handler
8343                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8344                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8345                         return 0;
8346                       }
8347                     else
8348                       {
8349                         use_rela = TRUE;
8350                         use_rela_initialised = TRUE;
8351                       }
8352                   }
8353               }
8354             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8355               {
8356                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8357                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8358                   {
8359                     _bfd_error_handler
8360                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8361                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8362                     return 0;
8363                   }
8364                 else
8365                   {
8366                     use_rela = FALSE;
8367                     use_rela_initialised = TRUE;
8368                   }
8369               }
8370             else
8371               {
8372                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8373                 _bfd_error_handler
8374                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8375                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8376                 return 0;
8377               }
8378           }
8379
8380       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8381         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8382           {
8383             asection *o = lo->u.indirect.section;
8384
8385             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8386               {
8387                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8388                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8389                      It is of no help to us.  */
8390                   ;
8391                 else
8392                   {
8393                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8394                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8395                       {
8396                         _bfd_error_handler
8397                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8398                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8399                         return 0;
8400                       }
8401                     else
8402                       {
8403                         use_rela = TRUE;
8404                         use_rela_initialised = TRUE;
8405                       }
8406                   }
8407               }
8408             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8409               {
8410                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8411                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8412                   {
8413                     _bfd_error_handler
8414                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8415                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8416                     return 0;
8417                   }
8418                 else
8419                   {
8420                     use_rela = FALSE;
8421                     use_rela_initialised = TRUE;
8422                   }
8423               }
8424             else
8425               {
8426                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8427                 _bfd_error_handler
8428                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8429                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8430                 return 0;
8431               }
8432           }
8433
8434       if (! use_rela_initialised)
8435         /* Make a guess.  */
8436         use_rela = TRUE;
8437     }
8438   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
8439     use_rela = TRUE;
8440   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8441     use_rela = FALSE;
8442   else
8443     return 0;
8444
8445   if (use_rela)
8446     {
8447       dynamic_relocs = rela_dyn;
8448       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
8449       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8450       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8451     }
8452   else
8453     {
8454       dynamic_relocs = rel_dyn;
8455       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
8456       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8457       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8458     }
8459
8460   size = 0;
8461   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8462     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8463       size += lo->u.indirect.section->size;
8464
8465   if (size != dynamic_relocs->size)
8466     return 0;
8467
8468   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
8469               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8470
8471   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
8472   if (count == 0)
8473     return 0;
8474   sort = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (sort_elt * count);
8475
8476   if (sort == NULL)
8477     {
8478       (*info->callbacks->warning)
8479         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
8480       return 0;
8481     }
8482
8483   if (bed->s->arch_size == 32)
8484     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
8485   else
8486     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
8487
8488   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8489     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8490       {
8491         bfd_byte *erel, *erelend;
8492         asection *o = lo->u.indirect.section;
8493
8494         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
8495           {
8496             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
8497                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
8498                relocs in this case.  */
8499             free (sort);
8500             return 0;
8501           }
8502         erel = o->contents;
8503         erelend = o->contents + o->size;
8504         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8505         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8506
8507         while (erel < erelend)
8508           {
8509             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8510
8511             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
8512             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (info, o, s->rela);
8513             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
8514             p += sort_elt;
8515             erel += ext_size;
8516           }
8517       }
8518
8519   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
8520
8521   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
8522     {
8523       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8524       if (s->type != reloc_class_relative)
8525         break;
8526     }
8527   ret = i;
8528   s_non_relative = p;
8529
8530   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
8531   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
8532     {
8533       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8534       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
8535         sq = sp;
8536       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
8537     }
8538
8539   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
8540
8541   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8542     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8543       {
8544         bfd_byte *erel, *erelend;
8545         asection *o = lo->u.indirect.section;
8546
8547         erel = o->contents;
8548         erelend = o->contents + o->size;
8549         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8550         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8551         while (erel < erelend)
8552           {
8553             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8554             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
8555             p += sort_elt;
8556             erel += ext_size;
8557           }
8558       }
8559
8560   free (sort);
8561   *psec = dynamic_relocs;
8562   return ret;
8563 }
8564
8565 /* Add a symbol to the output symbol string table.  */
8566
8567 static int
8568 elf_link_output_symstrtab (struct elf_final_link_info *flinfo,
8569                            const char *name,
8570                            Elf_Internal_Sym *elfsym,
8571                            asection *input_sec,
8572                            struct elf_link_hash_entry *h)
8573 {
8574   int (*output_symbol_hook)
8575     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
8576      struct elf_link_hash_entry *);
8577   struct elf_link_hash_table *hash_table;
8578   const struct elf_backend_data *bed;
8579   bfd_size_type strtabsize;
8580
8581   BFD_ASSERT (elf_onesymtab (flinfo->output_bfd));
8582
8583   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8584   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
8585   if (output_symbol_hook != NULL)
8586     {
8587       int ret = (*output_symbol_hook) (flinfo->info, name, elfsym, input_sec, h);
8588       if (ret != 1)
8589         return ret;
8590     }
8591
8592   if (name == NULL
8593       || *name == '\0'
8594       || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE))
8595     elfsym->st_name = (unsigned long) -1;
8596   else
8597     {
8598       /* Call _bfd_elf_strtab_offset after _bfd_elf_strtab_finalize
8599          to get the final offset for st_name.  */
8600       elfsym->st_name
8601         = (unsigned long) _bfd_elf_strtab_add (flinfo->symstrtab,
8602                                                name, FALSE);
8603       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
8604         return 0;
8605     }
8606
8607   hash_table = elf_hash_table (flinfo->info);
8608   strtabsize = hash_table->strtabsize;
8609   if (strtabsize <= hash_table->strtabcount)
8610     {
8611       strtabsize += strtabsize;
8612       hash_table->strtabsize = strtabsize;
8613       strtabsize *= sizeof (*hash_table->strtab);
8614       hash_table->strtab
8615         = (struct elf_sym_strtab *) bfd_realloc (hash_table->strtab,
8616                                                  strtabsize);
8617       if (hash_table->strtab == NULL)
8618         return 0;
8619     }
8620   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].sym = *elfsym;
8621   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].dest_index
8622     = hash_table->strtabcount;
8623   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].destshndx_index
8624     = flinfo->symshndxbuf ? bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) : 0;
8625
8626   bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) += 1;
8627   hash_table->strtabcount += 1;
8628
8629   return 1;
8630 }
8631
8632 /* Swap symbols out to the symbol table and flush the output symbols to
8633    the file.  */
8634
8635 static bfd_boolean
8636 elf_link_swap_symbols_out (struct elf_final_link_info *flinfo)
8637 {
8638   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (flinfo->info);
8639   bfd_size_type amt, i;
8640   const struct elf_backend_data *bed;
8641   bfd_byte *symbuf;
8642   Elf_Internal_Shdr *hdr;
8643   file_ptr pos;
8644   bfd_boolean ret;
8645
8646   if (!hash_table->strtabcount)
8647     return TRUE;
8648
8649   BFD_ASSERT (elf_onesymtab (flinfo->output_bfd));
8650
8651   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8652
8653   amt = bed->s->sizeof_sym * hash_table->strtabcount;
8654   symbuf = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
8655   if (symbuf == NULL)
8656     return FALSE;
8657   
8658   if (flinfo->symshndxbuf)
8659     {
8660       amt = (sizeof (Elf_External_Sym_Shndx)
8661              * (bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd)));
8662       flinfo->symshndxbuf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_zmalloc (amt);
8663       if (flinfo->symshndxbuf == NULL)
8664         {
8665           free (symbuf);
8666           return FALSE;
8667         }
8668     }
8669
8670   for (i = 0; i < hash_table->strtabcount; i++)
8671     {
8672       struct elf_sym_strtab *elfsym = &hash_table->strtab[i];
8673       if (elfsym->sym.st_name == (unsigned long) -1)
8674         elfsym->sym.st_name = 0;
8675       else
8676         elfsym->sym.st_name
8677           = (unsigned long) _bfd_elf_strtab_offset (flinfo->symstrtab,
8678                                                     elfsym->sym.st_name);
8679       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &elfsym->sym,
8680                                ((bfd_byte *) symbuf
8681                                 + (elfsym->dest_index
8682                                    * bed->s->sizeof_sym)),
8683                                (flinfo->symshndxbuf
8684                                 + elfsym->destshndx_index));
8685     }
8686
8687   hdr = &elf_tdata (flinfo->output_bfd)->symtab_hdr;
8688   pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
8689   amt = hash_table->strtabcount * bed->s->sizeof_sym;
8690   if (bfd_seek (flinfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) == 0
8691       && bfd_bwrite (symbuf, amt, flinfo->output_bfd) == amt)
8692     {
8693       hdr->sh_size += amt;
8694       ret = TRUE;
8695     }
8696   else
8697     ret = FALSE;
8698
8699   free (symbuf);
8700
8701   free (hash_table->strtab);
8702   hash_table->strtab = NULL;
8703
8704   return ret;
8705 }
8706
8707 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
8708
8709 static bfd_boolean
8710 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
8711 {
8712   if (sym->st_shndx >= (SHN_LORESERVE & 0xffff)
8713       && sym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
8714     {
8715       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
8716          beyond 64k.  */
8717       (*_bfd_error_handler)
8718         (_("%B: Too many sections: %d (>= %d)"),
8719          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE & 0xffff);
8720       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8721       return FALSE;
8722     }
8723   return TRUE;
8724 }
8725
8726 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
8727    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
8728    versioned symbol that would normally require an explicit version.
8729    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
8730    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
8731
8732 static bfd_boolean
8733 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
8734                                  const struct elf_backend_data *bed,
8735                                  struct elf_link_hash_entry *h)
8736 {
8737   bfd *abfd;
8738   struct elf_link_loaded_list *loaded;
8739
8740   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
8741     return FALSE;
8742
8743   /* Check indirect symbol.  */
8744   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8745     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8746
8747   switch (h->root.type)
8748     {
8749     default:
8750       abfd = NULL;
8751       break;
8752
8753     case bfd_link_hash_undefined:
8754     case bfd_link_hash_undefweak:
8755       abfd = h->root.u.undef.abfd;
8756       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
8757           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
8758         return FALSE;
8759       break;
8760
8761     case bfd_link_hash_defined:
8762     case bfd_link_hash_defweak:
8763       abfd = h->root.u.def.section->owner;
8764       break;
8765
8766     case bfd_link_hash_common:
8767       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
8768       break;
8769     }
8770   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
8771
8772   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
8773        loaded != NULL;
8774        loaded = loaded->next)
8775     {
8776       bfd *input;
8777       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8778       bfd_size_type symcount;
8779       bfd_size_type extsymcount;
8780       bfd_size_type extsymoff;
8781       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
8782       Elf_Internal_Sym *isym;
8783       Elf_Internal_Sym *isymend;
8784       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8785       Elf_External_Versym *ever;
8786       Elf_External_Versym *extversym;
8787
8788       input = loaded->abfd;
8789
8790       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
8791       if (input == abfd
8792           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
8793           || elf_dynversym (input) == 0)
8794         continue;
8795
8796       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
8797
8798       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8799       if (elf_bad_symtab (input))
8800         {
8801           extsymcount = symcount;
8802           extsymoff = 0;
8803         }
8804       else
8805         {
8806           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
8807           extsymoff = hdr->sh_info;
8808         }
8809
8810       if (extsymcount == 0)
8811         continue;
8812
8813       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
8814                                       NULL, NULL, NULL);
8815       if (isymbuf == NULL)
8816         return FALSE;
8817
8818       /* Read in any version definitions.  */
8819       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
8820       extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
8821       if (extversym == NULL)
8822         goto error_ret;
8823
8824       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8825           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
8826               != versymhdr->sh_size))
8827         {
8828           free (extversym);
8829         error_ret:
8830           free (isymbuf);
8831           return FALSE;
8832         }
8833
8834       ever = extversym + extsymoff;
8835       isymend = isymbuf + extsymcount;
8836       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
8837         {
8838           const char *name;
8839           Elf_Internal_Versym iver;
8840           unsigned short version_index;
8841
8842           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
8843               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8844             continue;
8845
8846           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
8847                                                   hdr->sh_link,
8848                                                   isym->st_name);
8849           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
8850             continue;
8851
8852           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
8853
8854           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
8855               && !(h->def_regular
8856                    && h->forced_local))
8857             {
8858               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
8859                  have provided a definition for the undefined sym unless
8860                  it is defined in a non-shared object and forced local.
8861                */
8862               abort ();
8863             }
8864
8865           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
8866           if (version_index == 1 || version_index == 2)
8867             {
8868               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
8869               free (extversym);
8870               free (isymbuf);
8871               return TRUE;
8872             }
8873         }
8874
8875       free (extversym);
8876       free (isymbuf);
8877     }
8878
8879   return FALSE;
8880 }
8881
8882 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
8883    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
8884    we go through the symbol table twice.  The first time we output
8885    anything that might have been forced to local scope in a version
8886    script.  The second time we output the symbols that are still
8887    global symbols.  */
8888
8889 static bfd_boolean
8890 elf_link_output_extsym (struct bfd_hash_entry *bh, void *data)
8891 {
8892   struct elf_link_hash_entry *h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
8893   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
8894   struct elf_final_link_info *flinfo = eoinfo->flinfo;
8895   bfd_boolean strip;
8896   Elf_Internal_Sym sym;
8897   asection *input_sec;
8898   const struct elf_backend_data *bed;
8899   long indx;
8900   int ret;
8901
8902   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8903     {
8904       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8905       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
8906         return TRUE;
8907     }
8908
8909   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
8910   if (eoinfo->localsyms)
8911     {
8912       if (!h->forced_local)
8913         return TRUE;
8914     }
8915   else
8916     {
8917       if (h->forced_local)
8918         return TRUE;
8919     }
8920
8921   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8922
8923   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8924     {
8925       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
8926          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
8927          references in regular files have already been handled unless
8928          they are in unreferenced sections which are removed by garbage
8929          collection).  */
8930       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
8931
8932       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
8933          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
8934       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
8935         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
8936
8937       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
8938       if (!ignore_undef
8939           && h->ref_dynamic
8940           && (!h->ref_regular || flinfo->info->gc_sections)
8941           && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h)
8942           && flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
8943         {
8944           if (!(flinfo->info->callbacks->undefined_symbol
8945                 (flinfo->info, h->root.root.string,
8946                  h->ref_regular ? NULL : h->root.u.undef.abfd,
8947                  NULL, 0,
8948                  (flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs
8949                   == RM_GENERATE_ERROR))))
8950             {
8951               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8952               eoinfo->failed = TRUE;
8953               return FALSE;
8954             }
8955         }
8956     }
8957
8958   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
8959      shared libraries.  */
8960   if (!flinfo->info->relocatable
8961       && flinfo->info->executable
8962       && h->forced_local
8963       && h->ref_dynamic
8964       && h->def_regular
8965       && !h->dynamic_def
8966       && h->ref_dynamic_nonweak
8967       && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h))
8968     {
8969       bfd *def_bfd;
8970       const char *msg;
8971       struct elf_link_hash_entry *hi = h;
8972
8973       /* Check indirect symbol.  */
8974       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8975         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
8976
8977       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
8978         msg = _("%B: internal symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8979       else if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN)
8980         msg = _("%B: hidden symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8981       else
8982         msg = _("%B: local symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8983       def_bfd = flinfo->output_bfd;
8984       if (hi->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
8985         def_bfd = hi->root.u.def.section->owner;
8986       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, def_bfd,
8987                              h->root.root.string);
8988       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8989       eoinfo->failed = TRUE;
8990       return FALSE;
8991     }
8992
8993   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
8994      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
8995      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
8996      output it.  */
8997   strip = FALSE;
8998   if (h->indx == -2)
8999     ;
9000   else if ((h->def_dynamic
9001             || h->ref_dynamic
9002             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
9003            && !h->def_regular
9004            && !h->ref_regular)
9005     strip = TRUE;
9006   else if (flinfo->info->strip == strip_all)
9007     strip = TRUE;
9008   else if (flinfo->info->strip == strip_some
9009            && bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash,
9010                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
9011     strip = TRUE;
9012   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
9013             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9014            && ((flinfo->info->strip_discarded
9015                 && discarded_section (h->root.u.def.section))
9016                || ((h->root.u.def.section->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0
9017                    && h->root.u.def.section->owner != NULL
9018                    && (h->root.u.def.section->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)))
9019     strip = TRUE;
9020   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_undefined
9021             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
9022            && h->root.u.undef.abfd != NULL
9023            && (h->root.u.undef.abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
9024     strip = TRUE;
9025
9026   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
9027      nothing else to do.   However, if it is a forced local symbol or
9028      an ifunc symbol we need to give the backend finish_dynamic_symbol
9029      function a chance to make it dynamic.  */
9030   if (strip
9031       && h->dynindx == -1
9032       && h->type != STT_GNU_IFUNC
9033       && !h->forced_local)
9034     return TRUE;
9035
9036   sym.st_value = 0;
9037   sym.st_size = h->size;
9038   sym.st_other = h->other;
9039   if (h->forced_local)
9040     {
9041       sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
9042       /* Turn off visibility on local symbol.  */
9043       sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
9044     }
9045   /* Set STB_GNU_UNIQUE only if symbol is defined in regular object.  */
9046   else if (h->unique_global && h->def_regular)
9047     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GNU_UNIQUE, h->type);
9048   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
9049            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9050     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
9051   else
9052     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
9053   sym.st_target_internal = h->target_internal;
9054
9055   switch (h->root.type)
9056     {
9057     default:
9058     case bfd_link_hash_new:
9059     case bfd_link_hash_warning:
9060       abort ();
9061       return FALSE;
9062
9063     case bfd_link_hash_undefined:
9064     case bfd_link_hash_undefweak:
9065       input_sec = bfd_und_section_ptr;
9066       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
9067       break;
9068
9069     case bfd_link_hash_defined:
9070     case bfd_link_hash_defweak:
9071       {
9072         input_sec = h->root.u.def.section;
9073         if (input_sec->output_section != NULL)
9074           {
9075             sym.st_shndx =
9076               _bfd_elf_section_from_bfd_section (flinfo->output_bfd,
9077                                                  input_sec->output_section);
9078             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9079               {
9080                 (*_bfd_error_handler)
9081                   (_("%B: could not find output section %A for input section %A"),
9082                    flinfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
9083                 bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
9084                 eoinfo->failed = TRUE;
9085                 return FALSE;
9086               }
9087
9088             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
9089                but in nonrelocatable files they are virtual
9090                addresses.  */
9091             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
9092             if (!flinfo->info->relocatable)
9093               {
9094                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
9095                 if (h->type == STT_TLS)
9096                   {
9097                     asection *tls_sec = elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec;
9098                     if (tls_sec != NULL)
9099                       sym.st_value -= tls_sec->vma;
9100                   }
9101               }
9102           }
9103         else
9104           {
9105             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
9106                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
9107             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
9108             input_sec = bfd_und_section_ptr;
9109           }
9110       }
9111       break;
9112
9113     case bfd_link_hash_common:
9114       input_sec = h->root.u.c.p->section;
9115       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
9116       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
9117       break;
9118
9119     case bfd_link_hash_indirect:
9120       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
9121          to the decorated version of the name.  For example, if the
9122          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
9123          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
9124          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
9125          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
9126       return TRUE;
9127     }
9128
9129   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
9130      and also to finish up anything that needs to be done for this
9131      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
9132      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.
9133      STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
9134   if ((h->type == STT_GNU_IFUNC
9135        && h->def_regular
9136        && !flinfo->info->relocatable)
9137       || ((h->dynindx != -1
9138            || h->forced_local)
9139           && ((flinfo->info->shared
9140                && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
9141                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
9142               || !h->forced_local)
9143           && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created))
9144     {
9145       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
9146              (flinfo->output_bfd, flinfo->info, h, &sym)))
9147         {
9148           eoinfo->failed = TRUE;
9149           return FALSE;
9150         }
9151     }
9152
9153   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
9154      non-weak references to this symbol from a regular object, then
9155      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
9156      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
9157      because it might not be marked as undefined until the
9158      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
9159   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9160       && h->ref_regular
9161       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
9162           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
9163     {
9164       int bindtype;
9165       unsigned int type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
9166
9167       /* Turn an undefined IFUNC symbol into a normal FUNC symbol. */
9168       if (type == STT_GNU_IFUNC)
9169         type = STT_FUNC;
9170
9171       if (h->ref_regular_nonweak)
9172         bindtype = STB_GLOBAL;
9173       else
9174         bindtype = STB_WEAK;
9175       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, type);
9176     }
9177
9178   /* If this is a symbol defined in a dynamic library, don't use the
9179      symbol size from the dynamic library.  Relinking an executable
9180      against a new library may introduce gratuitous changes in the
9181      executable's symbols if we keep the size.  */
9182   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9183       && !h->def_regular
9184       && h->def_dynamic)
9185     sym.st_size = 0;
9186
9187   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
9188      locally, it is a fatal error.  */
9189   if (!flinfo->info->relocatable
9190       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
9191       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
9192       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
9193       && !h->def_regular)
9194     {
9195       const char *msg;
9196
9197       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED)
9198         msg = _("%B: protected symbol `%s' isn't defined");
9199       else if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL)
9200         msg = _("%B: internal symbol `%s' isn't defined");
9201       else
9202         msg = _("%B: hidden symbol `%s' isn't defined");
9203       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9204       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9205       eoinfo->failed = TRUE;
9206       return FALSE;
9207     }
9208
9209   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
9210      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
9211      the entry in the .hash section.  */
9212   if (flinfo->dynsym_sec != NULL
9213       && h->dynindx != -1
9214       && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created)
9215     {
9216       bfd_byte *esym;
9217
9218       /* Since there is no version information in the dynamic string,
9219          if there is no version info in symbol version section, we will
9220          have a run-time problem.  */
9221       if (h->verinfo.verdef == NULL)
9222         {
9223           char *p = strrchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
9224
9225           if (p && p [1] != '\0')
9226             {
9227               (*_bfd_error_handler)
9228                 (_("%B: No symbol version section for versioned symbol `%s'"),
9229                  flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9230               eoinfo->failed = TRUE;
9231               return FALSE;
9232             }
9233         }
9234
9235       sym.st_name = h->dynstr_index;
9236       esym = flinfo->dynsym_sec->contents + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
9237       if (!check_dynsym (flinfo->output_bfd, &sym))
9238         {
9239           eoinfo->failed = TRUE;
9240           return FALSE;
9241         }
9242       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
9243
9244       if (flinfo->hash_sec != NULL)
9245         {
9246           size_t hash_entry_size;
9247           bfd_byte *bucketpos;
9248           bfd_vma chain;
9249           size_t bucketcount;
9250           size_t bucket;
9251
9252           bucketcount = elf_hash_table (flinfo->info)->bucketcount;
9253           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
9254
9255           hash_entry_size
9256             = elf_section_data (flinfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
9257           bucketpos = ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9258                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
9259           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, bucketpos);
9260           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, h->dynindx,
9261                    bucketpos);
9262           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, chain,
9263                    ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9264                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
9265         }
9266
9267       if (flinfo->symver_sec != NULL && flinfo->symver_sec->contents != NULL)
9268         {
9269           Elf_Internal_Versym iversym;
9270           Elf_External_Versym *eversym;
9271
9272           if (!h->def_regular)
9273             {
9274               if (h->verinfo.verdef == NULL
9275                   || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
9276                       & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
9277                 iversym.vs_vers = 0;
9278               else
9279                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
9280             }
9281           else
9282             {
9283               if (h->verinfo.vertree == NULL)
9284                 iversym.vs_vers = 1;
9285               else
9286                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
9287               if (flinfo->info->create_default_symver)
9288                 iversym.vs_vers++;
9289             }
9290
9291           if (h->hidden)
9292             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
9293
9294           eversym = (Elf_External_Versym *) flinfo->symver_sec->contents;
9295           eversym += h->dynindx;
9296           _bfd_elf_swap_versym_out (flinfo->output_bfd, &iversym, eversym);
9297         }
9298     }
9299
9300   /* If the symbol is undefined, and we didn't output it to .dynsym,
9301      strip it from .symtab too.  Obviously we can't do this for
9302      relocatable output or when needed for --emit-relocs.  */
9303   else if (input_sec == bfd_und_section_ptr
9304            && h->indx != -2
9305            && !flinfo->info->relocatable)
9306     return TRUE;
9307   /* Also strip others that we couldn't earlier due to dynamic symbol
9308      processing.  */
9309   if (strip)
9310     return TRUE;
9311   if ((input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
9312     return TRUE;
9313
9314   /* Output a FILE symbol so that following locals are not associated
9315      with the wrong input file.  We need one for forced local symbols
9316      if we've seen more than one FILE symbol or when we have exactly
9317      one FILE symbol but global symbols are present in a file other
9318      than the one with the FILE symbol.  We also need one if linker
9319      defined symbols are present.  In practice these conditions are
9320      always met, so just emit the FILE symbol unconditionally.  */
9321   if (eoinfo->localsyms
9322       && !eoinfo->file_sym_done
9323       && eoinfo->flinfo->filesym_count != 0)
9324     {
9325       Elf_Internal_Sym fsym;
9326
9327       memset (&fsym, 0, sizeof (fsym));
9328       fsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
9329       fsym.st_shndx = SHN_ABS;
9330       if (!elf_link_output_symstrtab (eoinfo->flinfo, NULL, &fsym,
9331                                       bfd_und_section_ptr, NULL))
9332         return FALSE;
9333
9334       eoinfo->file_sym_done = TRUE;
9335     }
9336
9337   indx = bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
9338   ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, h->root.root.string, &sym,
9339                                    input_sec, h);
9340   if (ret == 0)
9341     {
9342       eoinfo->failed = TRUE;
9343       return FALSE;
9344     }
9345   else if (ret == 1)
9346     h->indx = indx;
9347   else if (h->indx == -2)
9348     abort();
9349
9350   return TRUE;
9351 }
9352
9353 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
9354    symbols defined in discarded sections.  */
9355
9356 static bfd_boolean
9357 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
9358 {
9359   const struct elf_backend_data *bed;
9360
9361   switch (sec->sec_info_type)
9362     {
9363     case SEC_INFO_TYPE_STABS:
9364     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
9365     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME_ENTRY:
9366       return TRUE;
9367     default:
9368       break;
9369     }
9370
9371   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
9372   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
9373       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
9374     return TRUE;
9375
9376   return FALSE;
9377 }
9378
9379 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
9380    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
9381    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
9382    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
9383    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
9384    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
9385    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
9386    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
9387
9388 unsigned int
9389 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
9390 {
9391   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
9392     return PRETEND;
9393
9394   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
9395     return 0;
9396
9397   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
9398     return 0;
9399
9400   return COMPLAIN | PRETEND;
9401 }
9402
9403 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
9404
9405 static asection *
9406 match_group_member (asection *sec, asection *group,
9407                     struct bfd_link_info *info)
9408 {
9409   asection *first = elf_next_in_group (group);
9410   asection *s = first;
9411
9412   while (s != NULL)
9413     {
9414       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
9415         return s;
9416
9417       s = elf_next_in_group (s);
9418       if (s == first)
9419         break;
9420     }
9421
9422   return NULL;
9423 }
9424
9425 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
9426    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
9427    NULL.  */
9428
9429 asection *
9430 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
9431 {
9432   asection *kept;
9433
9434   kept = sec->kept_section;
9435   if (kept != NULL)
9436     {
9437       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
9438         kept = match_group_member (sec, kept, info);
9439       if (kept != NULL
9440           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
9441               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
9442         kept = NULL;
9443       sec->kept_section = kept;
9444     }
9445   return kept;
9446 }
9447
9448 /* Link an input file into the linker output file.  This function
9449    handles all the sections and relocations of the input file at once.
9450    This is so that we only have to read the local symbols once, and
9451    don't have to keep them in memory.  */
9452
9453 static bfd_boolean
9454 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *flinfo, bfd *input_bfd)
9455 {
9456   int (*relocate_section)
9457     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
9458      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
9459   bfd *output_bfd;
9460   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9461   size_t locsymcount;
9462   size_t extsymoff;
9463   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9464   Elf_Internal_Sym *isym;
9465   Elf_Internal_Sym *isymend;
9466   long *pindex;
9467   asection **ppsection;
9468   asection *o;
9469   const struct elf_backend_data *bed;
9470   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
9471   bfd_size_type address_size;
9472   bfd_vma r_type_mask;
9473   int r_sym_shift;
9474   bfd_boolean have_file_sym = FALSE;
9475
9476   output_bfd = flinfo->output_bfd;
9477   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9478   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
9479
9480   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
9481      we don't want the local symbols, and we don't want the section
9482      contents.  */
9483   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
9484     return TRUE;
9485
9486   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
9487   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9488     {
9489       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9490       extsymoff = 0;
9491     }
9492   else
9493     {
9494       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9495       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9496     }
9497
9498   /* Read the local symbols.  */
9499   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
9500   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
9501     {
9502       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
9503                                       flinfo->internal_syms,
9504                                       flinfo->external_syms,
9505                                       flinfo->locsym_shndx);
9506       if (isymbuf == NULL)
9507         return FALSE;
9508     }
9509
9510   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
9511      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
9512      going into the output file.  */
9513   isymend = isymbuf + locsymcount;
9514   for (isym = isymbuf, pindex = flinfo->indices, ppsection = flinfo->sections;
9515        isym < isymend;
9516        isym++, pindex++, ppsection++)
9517     {
9518       asection *isec;
9519       const char *name;
9520       Elf_Internal_Sym osym;
9521       long indx;
9522       int ret;
9523
9524       *pindex = -1;
9525
9526       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9527         {
9528           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
9529             {
9530               *ppsection = NULL;
9531               continue;
9532             }
9533         }
9534
9535       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9536         isec = bfd_und_section_ptr;
9537       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
9538         isec = bfd_abs_section_ptr;
9539       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
9540         isec = bfd_com_section_ptr;
9541       else
9542         {
9543           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
9544           if (isec == NULL)
9545             {
9546               /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
9547                  reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
9548               *ppsection = NULL;
9549               continue;
9550             }
9551           else if (isec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE
9552                    && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
9553             isym->st_value =
9554               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
9555                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
9556                                           isym->st_value);
9557         }
9558
9559       *ppsection = isec;
9560
9561       /* Don't output the first, undefined, symbol.  In fact, don't
9562          output any undefined local symbol.  */
9563       if (isec == bfd_und_section_ptr)
9564         continue;
9565
9566       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
9567         {
9568           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
9569              section symbol of the corresponding section in the output
9570              file.  */
9571           continue;
9572         }
9573
9574       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
9575          one.  */
9576       if (flinfo->info->strip == strip_all)
9577         continue;
9578
9579       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
9580          output this one.  If we are generating a relocatable output
9581          file, then some of the local symbols may be required by
9582          relocs; we output them below as we discover that they are
9583          needed.  */
9584       if (flinfo->info->discard == discard_all)
9585         continue;
9586
9587       /* If this symbol is defined in a section which we are
9588          discarding, we don't need to keep it.  */
9589       if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
9590           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
9591           && bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
9592                                             isec->output_section))
9593         continue;
9594
9595       /* Get the name of the symbol.  */
9596       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
9597                                               isym->st_name);
9598       if (name == NULL)
9599         return FALSE;
9600
9601       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
9602       if ((flinfo->info->strip == strip_some
9603            && (bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
9604                == NULL))
9605           || (((flinfo->info->discard == discard_sec_merge
9606                 && (isec->flags & SEC_MERGE) && !flinfo->info->relocatable)
9607                || flinfo->info->discard == discard_l)
9608               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
9609         continue;
9610
9611       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_FILE)
9612         {
9613           if (input_bfd->lto_output)
9614             /* -flto puts a temp file name here.  This means builds
9615                are not reproducible.  Discard the symbol.  */
9616             continue;
9617           have_file_sym = TRUE;
9618           flinfo->filesym_count += 1;
9619         }
9620       if (!have_file_sym)
9621         {
9622           /* In the absence of debug info, bfd_find_nearest_line uses
9623              FILE symbols to determine the source file for local
9624              function symbols.  Provide a FILE symbol here if input
9625              files lack such, so that their symbols won't be
9626              associated with a previous input file.  It's not the
9627              source file, but the best we can do.  */
9628           have_file_sym = TRUE;
9629           flinfo->filesym_count += 1;
9630           memset (&osym, 0, sizeof (osym));
9631           osym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
9632           osym.st_shndx = SHN_ABS;
9633           if (!elf_link_output_symstrtab (flinfo,
9634                                           (input_bfd->lto_output ? NULL
9635                                            : input_bfd->filename),
9636                                           &osym, bfd_abs_section_ptr,
9637                                           NULL))
9638             return FALSE;
9639         }
9640
9641       osym = *isym;
9642
9643       /* Adjust the section index for the output file.  */
9644       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9645                                                          isec->output_section);
9646       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
9647         return FALSE;
9648
9649       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
9650          in executable files they are virtual addresses.  Note that
9651          this code assumes that all ELF sections have an associated
9652          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
9653          we assume that they also have a reasonable value for
9654          output_section.  Any special sections must be set up to meet
9655          these requirements.  */
9656       osym.st_value += isec->output_offset;
9657       if (!flinfo->info->relocatable)
9658         {
9659           osym.st_value += isec->output_section->vma;
9660           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
9661             {
9662               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
9663               BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec != NULL);
9664               osym.st_value -= elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec->vma;
9665             }
9666         }
9667
9668       indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9669       ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name, &osym, isec, NULL);
9670       if (ret == 0)
9671         return FALSE;
9672       else if (ret == 1)
9673         *pindex = indx;
9674     }
9675
9676   if (bed->s->arch_size == 32)
9677     {
9678       r_type_mask = 0xff;
9679       r_sym_shift = 8;
9680       address_size = 4;
9681     }
9682   else
9683     {
9684       r_type_mask = 0xffffffff;
9685       r_sym_shift = 32;
9686       address_size = 8;
9687     }
9688
9689   /* Relocate the contents of each section.  */
9690   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
9691   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
9692     {
9693       bfd_byte *contents;
9694
9695       if (! o->linker_mark)
9696         {
9697           /* This section was omitted from the link.  */
9698           continue;
9699         }
9700
9701       if (flinfo->info->relocatable
9702           && (o->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_GROUP)) == SEC_GROUP)
9703         {
9704           /* Deal with the group signature symbol.  */
9705           struct bfd_elf_section_data *sec_data = elf_section_data (o);
9706           unsigned long symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
9707           asection *osec = o->output_section;
9708
9709           if (symndx >= locsymcount
9710               || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9711                   && flinfo->sections[symndx] == NULL))
9712             {
9713               struct elf_link_hash_entry *h = sym_hashes[symndx - extsymoff];
9714               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9715                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9716                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9717               /* Arrange for symbol to be output.  */
9718               h->indx = -2;
9719               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = -2;
9720             }
9721           else if (ELF_ST_TYPE (isymbuf[symndx].st_info) == STT_SECTION)
9722             {
9723               /* We'll use the output section target_index.  */
9724               asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
9725               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = sec->target_index;
9726             }
9727           else
9728             {
9729               if (flinfo->indices[symndx] == -1)
9730                 {
9731                   /* Otherwise output the local symbol now.  */
9732                   Elf_Internal_Sym sym = isymbuf[symndx];
9733                   asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
9734                   const char *name;
9735                   long indx;
9736                   int ret;
9737
9738                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
9739                                                           symtab_hdr->sh_link,
9740                                                           sym.st_name);
9741                   if (name == NULL)
9742                     return FALSE;
9743
9744                   sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9745                                                                     sec);
9746                   if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9747                     return FALSE;
9748
9749                   sym.st_value += o->output_offset;
9750
9751                   indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9752                   ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name, &sym, o,
9753                                                    NULL);
9754                   if (ret == 0)
9755                     return FALSE;
9756                   else if (ret == 1)
9757                     flinfo->indices[symndx] = indx;
9758                   else
9759                     abort ();
9760                 }
9761               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info
9762                 = flinfo->indices[symndx];
9763             }
9764         }
9765
9766       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
9767           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
9768         continue;
9769
9770       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
9771         {
9772           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
9773              or somesuch.  */
9774           continue;
9775         }
9776
9777       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
9778          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
9779          file, so the contents field will not have been set by any of
9780          the routines which work on output files.  */
9781       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
9782         {
9783           contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
9784           if (bed->caches_rawsize
9785               && o->rawsize != 0
9786               && o->rawsize < o->size)
9787             {
9788               memcpy (flinfo->contents, contents, o->rawsize);
9789               contents = flinfo->contents;
9790             }
9791         }
9792       else
9793         {
9794           contents = flinfo->contents;
9795           if (! bfd_get_full_section_contents (input_bfd, o, &contents))
9796             return FALSE;
9797         }
9798
9799       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
9800         {
9801           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
9802           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
9803           int action_discarded;
9804           int ret;
9805
9806           /* Get the swapped relocs.  */
9807           internal_relocs
9808             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, flinfo->external_relocs,
9809                                          flinfo->internal_relocs, FALSE);
9810           if (internal_relocs == NULL
9811               && o->reloc_count > 0)
9812             return FALSE;
9813
9814           /* We need to reverse-copy input .ctors/.dtors sections if
9815              they are placed in .init_array/.finit_array for output.  */
9816           if (o->size > address_size
9817               && ((strncmp (o->name, ".ctors", 6) == 0
9818                    && strcmp (o->output_section->name,
9819                               ".init_array") == 0)
9820                   || (strncmp (o->name, ".dtors", 6) == 0
9821                       && strcmp (o->output_section->name,
9822                                  ".fini_array") == 0))
9823               && (o->name[6] == 0 || o->name[6] == '.'))
9824             {
9825               if (o->size != o->reloc_count * address_size)
9826                 {
9827                   (*_bfd_error_handler)
9828                     (_("error: %B: size of section %A is not "
9829                        "multiple of address size"),
9830                      input_bfd, o);
9831                   bfd_set_error (bfd_error_on_input);
9832                   return FALSE;
9833                 }
9834               o->flags |= SEC_ELF_REVERSE_COPY;
9835             }
9836
9837           action_discarded = -1;
9838           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
9839             action_discarded = (*bed->action_discarded) (o);
9840
9841           /* Run through the relocs evaluating complex reloc symbols and
9842              looking for relocs against symbols from discarded sections
9843              or section symbols from removed link-once sections.
9844              Complain about relocs against discarded sections.  Zero
9845              relocs against removed link-once sections.  */
9846
9847           rel = internal_relocs;
9848           relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9849           for ( ; rel < relend; rel++)
9850             {
9851               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
9852               unsigned int s_type;
9853               asection **ps, *sec;
9854               struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
9855               const char *sym_name;
9856
9857               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9858                 continue;
9859
9860               if (r_symndx >= locsymcount
9861                   || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9862                       && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
9863                 {
9864                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
9865
9866                   /* Badly formatted input files can contain relocs that
9867                      reference non-existant symbols.  Check here so that
9868                      we do not seg fault.  */
9869                   if (h == NULL)
9870                     {
9871                       char buffer [32];
9872
9873                       sprintf_vma (buffer, rel->r_info);
9874                       (*_bfd_error_handler)
9875                         (_("error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A "
9876                            "that references a non-existent global symbol"),
9877                          input_bfd, o, buffer);
9878                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9879                       return FALSE;
9880                     }
9881
9882                   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9883                          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9884                     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9885
9886                   s_type = h->type;
9887
9888                   /* If a plugin symbol is referenced from a non-IR file,
9889                      mark the symbol as undefined.  Note that the
9890                      linker may attach linker created dynamic sections
9891                      to the plugin bfd.  Symbols defined in linker
9892                      created sections are not plugin symbols.  */
9893                   if (h->root.non_ir_ref
9894                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9895                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9896                       && (h->root.u.def.section->flags
9897                           & SEC_LINKER_CREATED) == 0
9898                       && h->root.u.def.section->owner != NULL
9899                       && (h->root.u.def.section->owner->flags
9900                           & BFD_PLUGIN) != 0)
9901                     {
9902                       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
9903                       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
9904                     }
9905
9906                   ps = NULL;
9907                   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9908                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9909                     ps = &h->root.u.def.section;
9910
9911                   sym_name = h->root.root.string;
9912                 }
9913               else
9914                 {
9915                   Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
9916
9917                   s_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
9918                   ps = &flinfo->sections[r_symndx];
9919                   sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
9920                                                sym, *ps);
9921                 }
9922
9923               if ((s_type == STT_RELC || s_type == STT_SRELC)
9924                   && !flinfo->info->relocatable)
9925                 {
9926                   bfd_vma val;
9927                   bfd_vma dot = (rel->r_offset
9928                                  + o->output_offset + o->output_section->vma);
9929 #ifdef DEBUG
9930                   printf ("Encountered a complex symbol!");
9931                   printf (" (input_bfd %s, section %s, reloc %ld\n",
9932                           input_bfd->filename, o->name,
9933                           (long) (rel - internal_relocs));
9934                   printf (" symbol: idx  %8.8lx, name %s\n",
9935                           r_symndx, sym_name);
9936                   printf (" reloc : info %8.8lx, addr %8.8lx\n",
9937                           (unsigned long) rel->r_info,
9938                           (unsigned long) rel->r_offset);
9939 #endif
9940                   if (!eval_symbol (&val, &sym_name, input_bfd, flinfo, dot,
9941                                     isymbuf, locsymcount, s_type == STT_SRELC))
9942                     return FALSE;
9943
9944                   /* Symbol evaluated OK.  Update to absolute value.  */
9945                   set_symbol_value (input_bfd, isymbuf, locsymcount,
9946                                     r_symndx, val);
9947                   continue;
9948                 }
9949
9950               if (action_discarded != -1 && ps != NULL)
9951                 {
9952                   /* Complain if the definition comes from a
9953                      discarded section.  */
9954                   if ((sec = *ps) != NULL && discarded_section (sec))
9955                     {
9956                       BFD_ASSERT (r_symndx != STN_UNDEF);
9957                       if (action_discarded & COMPLAIN)
9958                         (*flinfo->info->callbacks->einfo)
9959                           (_("%X`%s' referenced in section `%A' of %B: "
9960                              "defined in discarded section `%A' of %B\n"),
9961                            sym_name, o, input_bfd, sec, sec->owner);
9962
9963                       /* Try to do the best we can to support buggy old
9964                          versions of gcc.  Pretend that the symbol is
9965                          really defined in the kept linkonce section.
9966                          FIXME: This is quite broken.  Modifying the
9967                          symbol here means we will be changing all later
9968                          uses of the symbol, not just in this section.  */
9969                       if (action_discarded & PRETEND)
9970                         {
9971                           asection *kept;
9972
9973                           kept = _bfd_elf_check_kept_section (sec,
9974                                                               flinfo->info);
9975                           if (kept != NULL)
9976                             {
9977                               *ps = kept;
9978                               continue;
9979                             }
9980                         }
9981                     }
9982                 }
9983             }
9984
9985           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
9986
9987              The back end routine is responsible for adjusting the
9988              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
9989              and generating a relocatable output file) adjusting the
9990              reloc addend as necessary.
9991
9992              The back end routine does not have to worry about setting
9993              the reloc address or the reloc symbol index.
9994
9995              The back end routine is given a pointer to the swapped in
9996              internal symbols, and can access the hash table entries
9997              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
9998
9999              When generating relocatable output, the back end routine
10000              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
10001              output symbol is going to be a section symbol
10002              corresponding to the output section, which will require
10003              the addend to be adjusted.  */
10004
10005           ret = (*relocate_section) (output_bfd, flinfo->info,
10006                                      input_bfd, o, contents,
10007                                      internal_relocs,
10008                                      isymbuf,
10009                                      flinfo->sections);
10010           if (!ret)
10011             return FALSE;
10012
10013           if (ret == 2
10014               || flinfo->info->relocatable
10015               || flinfo->info->emitrelocations)
10016             {
10017               Elf_Internal_Rela *irela;
10018               Elf_Internal_Rela *irelaend, *irelamid;
10019               bfd_vma last_offset;
10020               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
10021               struct elf_link_hash_entry **rel_hash_list, **rela_hash_list;
10022               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rela_hdr;
10023               unsigned int next_erel;
10024               bfd_boolean rela_normal;
10025               struct bfd_elf_section_data *esdi, *esdo;
10026
10027               esdi = elf_section_data (o);
10028               esdo = elf_section_data (o->output_section);
10029               rela_normal = FALSE;
10030
10031               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
10032
10033               irela = internal_relocs;
10034               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10035               rel_hash = esdo->rel.hashes + esdo->rel.count;
10036               /* We start processing the REL relocs, if any.  When we reach
10037                  IRELAMID in the loop, we switch to the RELA relocs.  */
10038               irelamid = irela;
10039               if (esdi->rel.hdr != NULL)
10040                 irelamid += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr)
10041                              * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
10042               rel_hash_list = rel_hash;
10043               rela_hash_list = NULL;
10044               last_offset = o->output_offset;
10045               if (!flinfo->info->relocatable)
10046                 last_offset += o->output_section->vma;
10047               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
10048                 {
10049                   unsigned long r_symndx;
10050                   asection *sec;
10051                   Elf_Internal_Sym sym;
10052
10053                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
10054                     {
10055                       rel_hash++;
10056                       next_erel = 0;
10057                     }
10058
10059                   if (irela == irelamid)
10060                     {
10061                       rel_hash = esdo->rela.hashes + esdo->rela.count;
10062                       rela_hash_list = rel_hash;
10063                       rela_normal = bed->rela_normal;
10064                     }
10065
10066                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
10067                                                              flinfo->info, o,
10068                                                              irela->r_offset);
10069                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
10070                     {
10071                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
10072                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
10073                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
10074                          bfd_elf_discard_info rely on reloc offsets
10075                          being ordered.  */
10076                       irela->r_offset = last_offset;
10077                       irela->r_info = 0;
10078                       irela->r_addend = 0;
10079                       continue;
10080                     }
10081
10082                   irela->r_offset += o->output_offset;
10083
10084                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
10085                   if (!flinfo->info->relocatable)
10086                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
10087
10088                   last_offset = irela->r_offset;
10089
10090                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
10091                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
10092                     continue;
10093
10094                   if (r_symndx >= locsymcount
10095                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
10096                           && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
10097                     {
10098                       struct elf_link_hash_entry *rh;
10099                       unsigned long indx;
10100
10101                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
10102                          have not yet output all the local symbols, so
10103                          we do not know the symbol index of any global
10104                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
10105                          reloc to point to the global hash table entry
10106                          for this symbol.  The symbol index is then
10107                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
10108                       indx = r_symndx - extsymoff;
10109                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
10110                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
10111                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
10112                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
10113
10114                       /* Setting the index to -2 tells
10115                          elf_link_output_extsym that this symbol is
10116                          used by a reloc.  */
10117                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
10118                       rh->indx = -2;
10119
10120                       *rel_hash = rh;
10121
10122                       continue;
10123                     }
10124
10125                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
10126
10127                   *rel_hash = NULL;
10128                   sym = isymbuf[r_symndx];
10129                   sec = flinfo->sections[r_symndx];
10130                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
10131                     {
10132                       /* I suppose the backend ought to fill in the
10133                          section of any STT_SECTION symbol against a
10134                          processor specific section.  */
10135                       r_symndx = STN_UNDEF;
10136                       if (bfd_is_abs_section (sec))
10137                         ;
10138                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
10139                         {
10140                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10141                           return FALSE;
10142                         }
10143                       else
10144                         {
10145                           asection *osec = sec->output_section;
10146
10147                           /* If we have discarded a section, the output
10148                              section will be the absolute section.  In
10149                              case of discarded SEC_MERGE sections, use
10150                              the kept section.  relocate_section should
10151                              have already handled discarded linkonce
10152                              sections.  */
10153                           if (bfd_is_abs_section (osec)
10154                               && sec->kept_section != NULL
10155                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
10156                             {
10157                               osec = sec->kept_section->output_section;
10158                               irela->r_addend -= osec->vma;
10159                             }
10160
10161                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
10162                             {
10163                               r_symndx = osec->target_index;
10164                               if (r_symndx == STN_UNDEF)
10165                                 {
10166                                   irela->r_addend += osec->vma;
10167                                   osec = _bfd_nearby_section (output_bfd, osec,
10168                                                               osec->vma);
10169                                   irela->r_addend -= osec->vma;
10170                                   r_symndx = osec->target_index;
10171                                 }
10172                             }
10173                         }
10174
10175                       /* Adjust the addend according to where the
10176                          section winds up in the output section.  */
10177                       if (rela_normal)
10178                         irela->r_addend += sec->output_offset;
10179                     }
10180                   else
10181                     {
10182                       if (flinfo->indices[r_symndx] == -1)
10183                         {
10184                           unsigned long shlink;
10185                           const char *name;
10186                           asection *osec;
10187                           long indx;
10188
10189                           if (flinfo->info->strip == strip_all)
10190                             {
10191                               /* You can't do ld -r -s.  */
10192                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
10193                               return FALSE;
10194                             }
10195
10196                           /* This symbol was skipped earlier, but
10197                              since it is needed by a reloc, we
10198                              must output it now.  */
10199                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
10200                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
10201                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
10202                           if (name == NULL)
10203                             return FALSE;
10204
10205                           osec = sec->output_section;
10206                           sym.st_shndx =
10207                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
10208                                                                osec);
10209                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
10210                             return FALSE;
10211
10212                           sym.st_value += sec->output_offset;
10213                           if (!flinfo->info->relocatable)
10214                             {
10215                               sym.st_value += osec->vma;
10216                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
10217                                 {
10218                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
10219                                      segment base.  */
10220                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)
10221                                               ->tls_sec != NULL);
10222                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (flinfo->info)
10223                                                    ->tls_sec->vma);
10224                                 }
10225                             }
10226
10227                           indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
10228                           ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name,
10229                                                            &sym, sec,
10230                                                            NULL);
10231                           if (ret == 0)
10232                             return FALSE;
10233                           else if (ret == 1)
10234                             flinfo->indices[r_symndx] = indx;
10235                           else
10236                             abort ();
10237                         }
10238
10239                       r_symndx = flinfo->indices[r_symndx];
10240                     }
10241
10242                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
10243                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
10244                 }
10245
10246               /* Swap out the relocs.  */
10247               input_rel_hdr = esdi->rel.hdr;
10248               if (input_rel_hdr && input_rel_hdr->sh_size != 0)
10249                 {
10250                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
10251                                                      input_rel_hdr,
10252                                                      internal_relocs,
10253                                                      rel_hash_list))
10254                     return FALSE;
10255                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
10256                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
10257                   rel_hash_list += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
10258                 }
10259
10260               input_rela_hdr = esdi->rela.hdr;
10261               if (input_rela_hdr && input_rela_hdr->sh_size != 0)
10262                 {
10263                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
10264                                                      input_rela_hdr,
10265                                                      internal_relocs,
10266                                                      rela_hash_list))
10267                     return FALSE;
10268                 }
10269             }
10270         }
10271
10272       /* Write out the modified section contents.  */
10273       if (bed->elf_backend_write_section
10274           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, flinfo->info, o,
10275                                                 contents))
10276         {
10277           /* Section written out.  */
10278         }
10279       else switch (o->sec_info_type)
10280         {
10281         case SEC_INFO_TYPE_STABS:
10282           if (! (_bfd_write_section_stabs
10283                  (output_bfd,
10284                   &elf_hash_table (flinfo->info)->stab_info,
10285                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
10286             return FALSE;
10287           break;
10288         case SEC_INFO_TYPE_MERGE:
10289           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
10290                                            elf_section_data (o)->sec_info))
10291             return FALSE;
10292           break;
10293         case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
10294           {
10295             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, flinfo->info,
10296                                                    o, contents))
10297               return FALSE;
10298           }
10299           break;
10300         case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME_ENTRY:
10301           {
10302             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_entry (output_bfd,
10303                                                          flinfo->info,
10304                                                          o, contents))
10305               return FALSE;
10306           }
10307           break;
10308         default:
10309           {
10310             /* FIXME: octets_per_byte.  */
10311             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE))
10312               {
10313                 file_ptr offset = (file_ptr) o->output_offset;
10314                 bfd_size_type todo = o->size;
10315                 if ((o->flags & SEC_ELF_REVERSE_COPY))
10316                   {
10317                     /* Reverse-copy input section to output.  */
10318                     do
10319                       {
10320                         todo -= address_size;
10321                         if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10322                                                         o->output_section,
10323                                                         contents + todo,
10324                                                         offset,
10325                                                         address_size))
10326                           return FALSE;
10327                         if (todo == 0)
10328                           break;
10329                         offset += address_size;
10330                       }
10331                     while (1);
10332                   }
10333                 else if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10334                                                      o->output_section,
10335                                                      contents,
10336                                                      offset, todo))
10337                   return FALSE;
10338               }
10339           }
10340           break;
10341         }
10342     }
10343
10344   return TRUE;
10345 }
10346
10347 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
10348    requested by the linker, and does not come from any input file.  This
10349    is used to build constructor and destructor tables when linking
10350    with -Ur.  */
10351
10352 static bfd_boolean
10353 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
10354                       struct bfd_link_info *info,
10355                       asection *output_section,
10356                       struct bfd_link_order *link_order)
10357 {
10358   reloc_howto_type *howto;
10359   long indx;
10360   bfd_vma offset;
10361   bfd_vma addend;
10362   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata;
10363   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
10364   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
10365   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10366   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
10367   bfd_byte *erel;
10368   unsigned int i;
10369   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (output_section);
10370
10371   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
10372   if (howto == NULL)
10373     {
10374       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10375       return FALSE;
10376     }
10377
10378   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
10379
10380   if (esdo->rel.hdr)
10381     reldata = &esdo->rel;
10382   else if (esdo->rela.hdr)
10383     reldata = &esdo->rela;
10384   else
10385     {
10386       reldata = NULL;
10387       BFD_ASSERT (0);
10388     }
10389
10390   /* Figure out the symbol index.  */
10391   rel_hash_ptr = reldata->hashes + reldata->count;
10392   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10393     {
10394       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
10395       BFD_ASSERT (indx != 0);
10396       *rel_hash_ptr = NULL;
10397     }
10398   else
10399     {
10400       struct elf_link_hash_entry *h;
10401
10402       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
10403          actually against the section.  */
10404       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
10405            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
10406                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
10407                                          FALSE, FALSE, TRUE));
10408       if (h != NULL
10409           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10410               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
10411         {
10412           asection *section;
10413
10414           section = h->root.u.def.section;
10415           indx = section->output_section->target_index;
10416           *rel_hash_ptr = NULL;
10417           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
10418              addend here, but in practice it has already been added
10419              because it was passed to constructor_callback.  */
10420           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
10421         }
10422       else if (h != NULL)
10423         {
10424           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
10425              this symbol is used by a reloc.  */
10426           h->indx = -2;
10427           *rel_hash_ptr = h;
10428           indx = 0;
10429         }
10430       else
10431         {
10432           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
10433                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
10434             return FALSE;
10435           indx = 0;
10436         }
10437     }
10438
10439   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
10440      object file.  */
10441   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
10442     {
10443       bfd_size_type size;
10444       bfd_reloc_status_type rstat;
10445       bfd_byte *buf;
10446       bfd_boolean ok;
10447       const char *sym_name;
10448
10449       size = (bfd_size_type) bfd_get_reloc_size (howto);
10450       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
10451       if (buf == NULL && size != 0)
10452         return FALSE;
10453       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
10454       switch (rstat)
10455         {
10456         case bfd_reloc_ok:
10457           break;
10458
10459         default:
10460         case bfd_reloc_outofrange:
10461           abort ();
10462
10463         case bfd_reloc_overflow:
10464           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10465             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
10466                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
10467           else
10468             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
10469           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
10470                  (info, NULL, sym_name, howto->name, addend, NULL,
10471                   NULL, (bfd_vma) 0)))
10472             {
10473               free (buf);
10474               return FALSE;
10475             }
10476           break;
10477         }
10478       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
10479                                      link_order->offset, size);
10480       free (buf);
10481       if (! ok)
10482         return FALSE;
10483     }
10484
10485   /* The address of a reloc is relative to the section in a
10486      relocatable file, and is a virtual address in an executable
10487      file.  */
10488   offset = link_order->offset;
10489   if (! info->relocatable)
10490     offset += output_section->vma;
10491
10492   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
10493     {
10494       irel[i].r_offset = offset;
10495       irel[i].r_info = 0;
10496       irel[i].r_addend = 0;
10497     }
10498   if (bed->s->arch_size == 32)
10499     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
10500   else
10501     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
10502
10503   rel_hdr = reldata->hdr;
10504   erel = rel_hdr->contents;
10505   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
10506     {
10507       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rel;
10508       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
10509     }
10510   else
10511     {
10512       irel[0].r_addend = addend;
10513       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rela;
10514       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
10515     }
10516
10517   ++reldata->count;
10518
10519   return TRUE;
10520 }
10521
10522
10523 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
10524
10525 static bfd_vma
10526 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
10527 {
10528   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
10529   asection *s;
10530   int elfsec;
10531
10532   s = p->u.indirect.section;
10533   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
10534   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
10535   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
10536   /* PR 290:
10537      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
10538      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
10539      sh_info fields.  Hence we could get the situation
10540      where elfsec is 0.  */
10541   if (elfsec == 0)
10542     {
10543       const struct elf_backend_data *bed
10544         = get_elf_backend_data (s->owner);
10545       if (bed->link_order_error_handler)
10546         bed->link_order_error_handler
10547           (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"), s->owner, s);
10548       return 0;
10549     }
10550   else
10551     {
10552       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
10553       return s->output_section->vma + s->output_offset;
10554     }
10555 }
10556
10557
10558 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
10559    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
10560
10561 static int
10562 compare_link_order (const void * a, const void * b)
10563 {
10564   bfd_vma apos;
10565   bfd_vma bpos;
10566
10567   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
10568   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
10569   if (apos < bpos)
10570     return -1;
10571   return apos > bpos;
10572 }
10573
10574
10575 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
10576    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
10577    because an output section includes both ordered and unordered
10578    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
10579
10580 static bfd_boolean
10581 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
10582 {
10583   int seen_linkorder;
10584   int seen_other;
10585   int n;
10586   struct bfd_link_order *p;
10587   bfd *sub;
10588   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10589   unsigned elfsec;
10590   struct bfd_link_order **sections;
10591   asection *s, *other_sec, *linkorder_sec;
10592   bfd_vma offset;
10593
10594   other_sec = NULL;
10595   linkorder_sec = NULL;
10596   seen_other = 0;
10597   seen_linkorder = 0;
10598   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10599     {
10600       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10601         {
10602           s = p->u.indirect.section;
10603           sub = s->owner;
10604           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10605               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass
10606               && (elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s))
10607               && elfsec < elf_numsections (sub)
10608               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER
10609               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_link < elf_numsections (sub))
10610             {
10611               seen_linkorder++;
10612               linkorder_sec = s;
10613             }
10614           else
10615             {
10616               seen_other++;
10617               other_sec = s;
10618             }
10619         }
10620       else
10621         seen_other++;
10622
10623       if (seen_other && seen_linkorder)
10624         {
10625           if (other_sec && linkorder_sec)
10626             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"),
10627                                    o, linkorder_sec,
10628                                    linkorder_sec->owner, other_sec,
10629                                    other_sec->owner);
10630           else
10631             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered and unordered sections"),
10632                                    o);
10633           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10634           return FALSE;
10635         }
10636     }
10637
10638   if (!seen_linkorder)
10639     return TRUE;
10640
10641   sections = (struct bfd_link_order **)
10642     bfd_malloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
10643   if (sections == NULL)
10644     return FALSE;
10645   seen_linkorder = 0;
10646
10647   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10648     {
10649       sections[seen_linkorder++] = p;
10650     }
10651   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
10652   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
10653          compare_link_order);
10654
10655   /* Change the offsets of the sections.  */
10656   offset = 0;
10657   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
10658     {
10659       s = sections[n]->u.indirect.section;
10660       offset &= ~(bfd_vma) 0 << s->alignment_power;
10661       s->output_offset = offset;
10662       sections[n]->offset = offset;
10663       /* FIXME: octets_per_byte.  */
10664       offset += sections[n]->size;
10665     }
10666
10667   free (sections);
10668   return TRUE;
10669 }
10670
10671 static void
10672 elf_final_link_free (bfd *obfd, struct elf_final_link_info *flinfo)
10673 {
10674   asection *o;
10675
10676   if (flinfo->symstrtab != NULL)
10677     _bfd_elf_strtab_free (flinfo->symstrtab);
10678   if (flinfo->contents != NULL)
10679     free (flinfo->contents);
10680   if (flinfo->external_relocs != NULL)
10681     free (flinfo->external_relocs);
10682   if (flinfo->internal_relocs != NULL)
10683     free (flinfo->internal_relocs);
10684   if (flinfo->external_syms != NULL)
10685     free (flinfo->external_syms);
10686   if (flinfo->locsym_shndx != NULL)
10687     free (flinfo->locsym_shndx);
10688   if (flinfo->internal_syms != NULL)
10689     free (flinfo->internal_syms);
10690   if (flinfo->indices != NULL)
10691     free (flinfo->indices);
10692   if (flinfo->sections != NULL)
10693     free (flinfo->sections);
10694   if (flinfo->symshndxbuf != NULL)
10695     free (flinfo->symshndxbuf);
10696   for (o = obfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10697     {
10698       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10699       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rel.hashes != NULL)
10700         free (esdo->rel.hashes);
10701       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rela.hashes != NULL)
10702         free (esdo->rela.hashes);
10703     }
10704 }
10705
10706 /* Do the final step of an ELF link.  */
10707
10708 bfd_boolean
10709 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
10710 {
10711   bfd_boolean dynamic;
10712   bfd_boolean emit_relocs;
10713   bfd *dynobj;
10714   struct elf_final_link_info flinfo;
10715   asection *o;
10716   struct bfd_link_order *p;
10717   bfd *sub;
10718   bfd_size_type max_contents_size;
10719   bfd_size_type max_external_reloc_size;
10720   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
10721   bfd_size_type max_sym_count;
10722   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
10723   Elf_Internal_Sym elfsym;
10724   unsigned int i;
10725   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10726   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
10727   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10728   struct elf_outext_info eoinfo;
10729   bfd_boolean merged;
10730   size_t relativecount = 0;
10731   asection *reldyn = 0;
10732   bfd_size_type amt;
10733   asection *attr_section = NULL;
10734   bfd_vma attr_size = 0;
10735   const char *std_attrs_section;
10736
10737   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
10738     return FALSE;
10739
10740   if (info->shared)
10741     abfd->flags |= DYNAMIC;
10742
10743   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
10744   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10745
10746   emit_relocs = (info->relocatable
10747                  || info->emitrelocations);
10748
10749   flinfo.info = info;
10750   flinfo.output_bfd = abfd;
10751   flinfo.symstrtab = _bfd_elf_strtab_init ();
10752   if (flinfo.symstrtab == NULL)
10753     return FALSE;
10754
10755   if (! dynamic)
10756     {
10757       flinfo.dynsym_sec = NULL;
10758       flinfo.hash_sec = NULL;
10759       flinfo.symver_sec = NULL;
10760     }
10761   else
10762     {
10763       flinfo.dynsym_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynsym");
10764       flinfo.hash_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
10765       /* Note that dynsym_sec can be NULL (on VMS).  */
10766       flinfo.symver_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
10767       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
10768     }
10769
10770   flinfo.contents = NULL;
10771   flinfo.external_relocs = NULL;
10772   flinfo.internal_relocs = NULL;
10773   flinfo.external_syms = NULL;
10774   flinfo.locsym_shndx = NULL;
10775   flinfo.internal_syms = NULL;
10776   flinfo.indices = NULL;
10777   flinfo.sections = NULL;
10778   flinfo.symshndxbuf = NULL;
10779   flinfo.filesym_count = 0;
10780
10781   /* The object attributes have been merged.  Remove the input
10782      sections from the link, and set the contents of the output
10783      secton.  */
10784   std_attrs_section = get_elf_backend_data (abfd)->obj_attrs_section;
10785   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10786     {
10787       if ((std_attrs_section && strcmp (o->name, std_attrs_section) == 0)
10788           || strcmp (o->name, ".gnu.attributes") == 0)
10789         {
10790           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10791             {
10792               asection *input_section;
10793
10794               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10795                 continue;
10796               input_section = p->u.indirect.section;
10797               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10798                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10799               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10800             }
10801
10802           attr_size = bfd_elf_obj_attr_size (abfd);
10803           if (attr_size)
10804             {
10805               bfd_set_section_size (abfd, o, attr_size);
10806               attr_section = o;
10807               /* Skip this section later on.  */
10808               o->map_head.link_order = NULL;
10809             }
10810           else
10811             o->flags |= SEC_EXCLUDE;
10812         }
10813     }
10814
10815   /* Count up the number of relocations we will output for each output
10816      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
10817      also figure out some maximum sizes.  */
10818   max_contents_size = 0;
10819   max_external_reloc_size = 0;
10820   max_internal_reloc_count = 0;
10821   max_sym_count = 0;
10822   max_sym_shndx_count = 0;
10823   merged = FALSE;
10824   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10825     {
10826       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10827       o->reloc_count = 0;
10828
10829       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10830         {
10831           unsigned int reloc_count = 0;
10832           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
10833
10834           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10835               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10836             reloc_count = 1;
10837           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10838             {
10839               asection *sec;
10840
10841               sec = p->u.indirect.section;
10842               esdi = elf_section_data (sec);
10843
10844               /* Mark all sections which are to be included in the
10845                  link.  This will normally be every section.  We need
10846                  to do this so that we can identify any sections which
10847                  the linker has decided to not include.  */
10848               sec->linker_mark = TRUE;
10849
10850               if (sec->flags & SEC_MERGE)
10851                 merged = TRUE;
10852
10853               if (esdo->this_hdr.sh_type == SHT_REL
10854                   || esdo->this_hdr.sh_type == SHT_RELA)
10855                 /* Some backends use reloc_count in relocation sections
10856                    to count particular types of relocs.  Of course,
10857                    reloc sections themselves can't have relocations.  */
10858                 reloc_count = 0;
10859               else if (info->relocatable || info->emitrelocations)
10860                 reloc_count = sec->reloc_count;
10861               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
10862                 reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (info, sec);
10863
10864               if (sec->rawsize > max_contents_size)
10865                 max_contents_size = sec->rawsize;
10866               if (sec->size > max_contents_size)
10867                 max_contents_size = sec->size;
10868
10869               /* We are interested in just local symbols, not all
10870                  symbols.  */
10871               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
10872                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
10873                 {
10874                   size_t sym_count;
10875
10876                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
10877                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
10878                                  / bed->s->sizeof_sym);
10879                   else
10880                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
10881
10882                   if (sym_count > max_sym_count)
10883                     max_sym_count = sym_count;
10884
10885                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
10886                       && elf_symtab_shndx (sec->owner) != 0)
10887                     max_sym_shndx_count = sym_count;
10888
10889                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
10890                     {
10891                       size_t ext_size = 0;
10892
10893                       if (esdi->rel.hdr != NULL)
10894                         ext_size = esdi->rel.hdr->sh_size;
10895                       if (esdi->rela.hdr != NULL)
10896                         ext_size += esdi->rela.hdr->sh_size;
10897
10898                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
10899                         max_external_reloc_size = ext_size;
10900                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
10901                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
10902                     }
10903                 }
10904             }
10905
10906           if (reloc_count == 0)
10907             continue;
10908
10909           o->reloc_count += reloc_count;
10910
10911           if (p->type == bfd_indirect_link_order
10912               && (info->relocatable || info->emitrelocations))
10913             {
10914               if (esdi->rel.hdr)
10915                 esdo->rel.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr);
10916               if (esdi->rela.hdr)
10917                 esdo->rela.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rela.hdr);
10918             }
10919           else
10920             {
10921               if (o->use_rela_p)
10922                 esdo->rela.count += reloc_count;
10923               else
10924                 esdo->rel.count += reloc_count;
10925             }
10926         }
10927
10928       if (o->reloc_count > 0)
10929         o->flags |= SEC_RELOC;
10930       else
10931         {
10932           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
10933              set it (this is probably a bug) and if it is set
10934              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
10935           o->flags &=~ SEC_RELOC;
10936         }
10937
10938       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
10939          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
10940          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
10941          sections are handled correctly.  */
10942       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
10943           && ! o->user_set_vma)
10944         o->vma = 0;
10945     }
10946
10947   if (! info->relocatable && merged)
10948     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
10949                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
10950
10951   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
10952      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
10953      to create a symbol table.  */
10954   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip != strip_all || emit_relocs;
10955   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
10956   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
10957     goto error_return;
10958
10959   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
10960   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10961     {
10962       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10963       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
10964         {
10965           if (esdo->rel.hdr
10966               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rel)))
10967             goto error_return;
10968
10969           if (esdo->rela.hdr
10970               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rela)))
10971             goto error_return;
10972         }
10973
10974       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
10975          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
10976       esdo->rel.count = 0;
10977       esdo->rela.count = 0;
10978
10979       if (esdo->this_hdr.sh_offset == (file_ptr) -1)
10980         {
10981           /* Cache the section contents so that they can be compressed
10982              later.  Use bfd_malloc since it will be freed by
10983              bfd_compress_section_contents.  */
10984           unsigned char *contents = esdo->this_hdr.contents;
10985           if ((o->flags & SEC_ELF_COMPRESS) == 0 || contents != NULL)
10986             abort ();
10987           contents
10988             = (unsigned char *) bfd_malloc (esdo->this_hdr.sh_size);
10989           if (contents == NULL)
10990             goto error_return;
10991           esdo->this_hdr.contents = contents;
10992         }
10993     }
10994
10995   /* We have now assigned file positions for all the sections except
10996      .symtab, .strtab, and non-loaded reloc sections.  We start the
10997      .symtab section at the current file position, and write directly
10998      to it.  We build the .strtab section in memory.  */
10999   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
11000   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11001   /* sh_name is set in prep_headers.  */
11002   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
11003   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
11004   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
11005   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
11006   /* sh_info is set below.  */
11007   /* sh_offset is set just below.  */
11008   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
11009
11010   if (max_sym_count < 20)
11011     max_sym_count = 20;
11012   elf_hash_table (info)->strtabsize = max_sym_count;
11013   amt = max_sym_count * sizeof (struct elf_sym_strtab);
11014   elf_hash_table (info)->strtab
11015     = (struct elf_sym_strtab *) bfd_malloc (amt);
11016   if (elf_hash_table (info)->strtab == NULL)
11017     goto error_return;
11018   /* The real buffer will be allocated in elf_link_swap_symbols_out.  */
11019   flinfo.symshndxbuf
11020     = (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF)
11021        ? (Elf_External_Sym_Shndx *) -1 : NULL);
11022
11023   if (info->strip != strip_all || emit_relocs)
11024     {
11025       file_ptr off = elf_next_file_pos (abfd);
11026
11027       _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
11028
11029       /* Note that at this point elf_next_file_pos (abfd) is
11030          incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
11031          We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
11032
11033       /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
11034          dummy symbol.  */
11035       elfsym.st_value = 0;
11036       elfsym.st_size = 0;
11037       elfsym.st_info = 0;
11038       elfsym.st_other = 0;
11039       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
11040       elfsym.st_target_internal = 0;
11041       if (elf_link_output_symstrtab (&flinfo, NULL, &elfsym,
11042                                      bfd_und_section_ptr, NULL) != 1)
11043         goto error_return;
11044
11045       /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
11046          discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
11047          symbols have no names.  We store the index of each one in the
11048          index field of the section, so that we can find it again when
11049          outputting relocs.  */
11050
11051       elfsym.st_size = 0;
11052       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
11053       elfsym.st_other = 0;
11054       elfsym.st_value = 0;
11055       elfsym.st_target_internal = 0;
11056       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
11057         {
11058           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
11059           if (o != NULL)
11060             {
11061               o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
11062               elfsym.st_shndx = i;
11063               if (!info->relocatable)
11064                 elfsym.st_value = o->vma;
11065               if (elf_link_output_symstrtab (&flinfo, NULL, &elfsym, o,
11066                                              NULL) != 1)
11067                 goto error_return;
11068             }
11069         }
11070     }
11071
11072   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
11073      files.  */
11074   if (max_contents_size != 0)
11075     {
11076       flinfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
11077       if (flinfo.contents == NULL)
11078         goto error_return;
11079     }
11080
11081   if (max_external_reloc_size != 0)
11082     {
11083       flinfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
11084       if (flinfo.external_relocs == NULL)
11085         goto error_return;
11086     }
11087
11088   if (max_internal_reloc_count != 0)
11089     {
11090       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
11091       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
11092       flinfo.internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
11093       if (flinfo.internal_relocs == NULL)
11094         goto error_return;
11095     }
11096
11097   if (max_sym_count != 0)
11098     {
11099       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
11100       flinfo.external_syms = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
11101       if (flinfo.external_syms == NULL)
11102         goto error_return;
11103
11104       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
11105       flinfo.internal_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (amt);
11106       if (flinfo.internal_syms == NULL)
11107         goto error_return;
11108
11109       amt = max_sym_count * sizeof (long);
11110       flinfo.indices = (long int *) bfd_malloc (amt);
11111       if (flinfo.indices == NULL)
11112         goto error_return;
11113
11114       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
11115       flinfo.sections = (asection **) bfd_malloc (amt);
11116       if (flinfo.sections == NULL)
11117         goto error_return;
11118     }
11119
11120   if (max_sym_shndx_count != 0)
11121     {
11122       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11123       flinfo.locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
11124       if (flinfo.locsym_shndx == NULL)
11125         goto error_return;
11126     }
11127
11128   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
11129     {
11130       bfd_vma base, end = 0;
11131       asection *sec;
11132
11133       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
11134            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
11135            sec = sec->next)
11136         {
11137           bfd_size_type size = sec->size;
11138
11139           if (size == 0
11140               && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
11141             {
11142               struct bfd_link_order *ord = sec->map_tail.link_order;
11143
11144               if (ord != NULL)
11145                 size = ord->offset + ord->size;
11146             }
11147           end = sec->vma + size;
11148         }
11149       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
11150       /* Only align end of TLS section if static TLS doesn't have special
11151          alignment requirements.  */
11152       if (bed->static_tls_alignment == 1)
11153         end = align_power (end,
11154                            elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
11155       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
11156     }
11157
11158   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
11159   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11160     {
11161       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
11162         return FALSE;
11163     }
11164
11165   if (!_bfd_elf_fixup_eh_frame_hdr (info))
11166     return FALSE;
11167
11168   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
11169      must have the local symbols available when we do the relocations.
11170      Since we would rather only read the local symbols once, and we
11171      would rather not keep them in memory, we handle all the
11172      relocations for a single input file at the same time.
11173
11174      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
11175      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
11176      indices precede the global symbol indices.  This means that when
11177      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
11178      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
11179      finished examining all the local symbols to see which ones we are
11180      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
11181      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
11182      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
11183      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
11184      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
11185      we could write the relocs out and then read them again; I don't
11186      know how bad the memory loss will be.  */
11187
11188   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
11189     sub->output_has_begun = FALSE;
11190   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11191     {
11192       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11193         {
11194           if (p->type == bfd_indirect_link_order
11195               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
11196                   == bfd_target_elf_flavour)
11197               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
11198             {
11199               if (! sub->output_has_begun)
11200                 {
11201                   if (! elf_link_input_bfd (&flinfo, sub))
11202                     goto error_return;
11203                   sub->output_has_begun = TRUE;
11204                 }
11205             }
11206           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
11207                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
11208             {
11209               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
11210                 goto error_return;
11211             }
11212           else
11213             {
11214               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
11215                 {
11216                   if (p->type == bfd_indirect_link_order
11217                       && (bfd_get_flavour (sub)
11218                           == bfd_target_elf_flavour)
11219                       && (elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS]
11220                           != bed->s->elfclass))
11221                     {
11222                       const char *iclass, *oclass;
11223
11224                       if (bed->s->elfclass == ELFCLASS64)
11225                         {
11226                           iclass = "ELFCLASS32";
11227                           oclass = "ELFCLASS64";
11228                         }
11229                       else
11230                         {
11231                           iclass = "ELFCLASS64";
11232                           oclass = "ELFCLASS32";
11233                         }
11234
11235                       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
11236                       (*_bfd_error_handler)
11237                         (_("%B: file class %s incompatible with %s"),
11238                          sub, iclass, oclass);
11239                     }
11240
11241                   goto error_return;
11242                 }
11243             }
11244         }
11245     }
11246
11247   /* Free symbol buffer if needed.  */
11248   if (!info->reduce_memory_overheads)
11249     {
11250       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
11251         if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
11252             && elf_tdata (sub)->symbuf)
11253           {
11254             free (elf_tdata (sub)->symbuf);
11255             elf_tdata (sub)->symbuf = NULL;
11256           }
11257     }
11258
11259   /* Output any global symbols that got converted to local in a
11260      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
11261      separate step since ELF requires all local symbols to appear
11262      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
11263      some global symbols were, in fact, converted to become local.
11264      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
11265   eoinfo.failed = FALSE;
11266   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11267   eoinfo.localsyms = TRUE;
11268   eoinfo.file_sym_done = FALSE;
11269   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11270   if (eoinfo.failed)
11271     return FALSE;
11272
11273   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
11274      table, do it now.  */
11275   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms
11276       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
11277     {
11278       typedef int (*out_sym_func)
11279         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11280          struct elf_link_hash_entry *);
11281
11282       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
11283              (abfd, info, &flinfo,
11284               (out_sym_func) elf_link_output_symstrtab)))
11285         return FALSE;
11286     }
11287
11288   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
11289      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
11290      can, we still need to deal with those global symbols that got
11291      converted to local in a version script.  */
11292
11293   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
11294   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
11295
11296   if (dynamic
11297       && flinfo.dynsym_sec != NULL
11298       && flinfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
11299     {
11300       Elf_Internal_Sym sym;
11301       bfd_byte *dynsym = flinfo.dynsym_sec->contents;
11302       long last_local = 0;
11303
11304       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
11305       if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
11306         {
11307           asection *s;
11308
11309           sym.st_size = 0;
11310           sym.st_name = 0;
11311           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
11312           sym.st_other = 0;
11313           sym.st_target_internal = 0;
11314
11315           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
11316             {
11317               int indx;
11318               bfd_byte *dest;
11319               long dynindx;
11320
11321               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
11322               if (dynindx <= 0)
11323                 continue;
11324               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
11325               BFD_ASSERT (indx > 0);
11326               sym.st_shndx = indx;
11327               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11328                 return FALSE;
11329               sym.st_value = s->vma;
11330               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11331               if (last_local < dynindx)
11332                 last_local = dynindx;
11333               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11334             }
11335         }
11336
11337       /* Write out the local dynsyms.  */
11338       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
11339         {
11340           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
11341           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
11342             {
11343               asection *s;
11344               bfd_byte *dest;
11345
11346               /* Copy the internal symbol and turn off visibility.
11347                  Note that we saved a word of storage and overwrote
11348                  the original st_name with the dynstr_index.  */
11349               sym = e->isym;
11350               sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
11351
11352               s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
11353                                               e->isym.st_shndx);
11354               if (s != NULL)
11355                 {
11356                   sym.st_shndx =
11357                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
11358                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11359                     return FALSE;
11360                   sym.st_value = (s->output_section->vma
11361                                   + s->output_offset
11362                                   + e->isym.st_value);
11363                 }
11364
11365               if (last_local < e->dynindx)
11366                 last_local = e->dynindx;
11367
11368               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11369               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11370             }
11371         }
11372
11373       elf_section_data (flinfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
11374         last_local + 1;
11375     }
11376
11377   /* We get the global symbols from the hash table.  */
11378   eoinfo.failed = FALSE;
11379   eoinfo.localsyms = FALSE;
11380   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11381   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11382   if (eoinfo.failed)
11383     return FALSE;
11384
11385   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
11386      table, do it now.  */
11387   if (bed->elf_backend_output_arch_syms
11388       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
11389     {
11390       typedef int (*out_sym_func)
11391         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11392          struct elf_link_hash_entry *);
11393
11394       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
11395              (abfd, info, &flinfo,
11396               (out_sym_func) elf_link_output_symstrtab)))
11397         return FALSE;
11398     }
11399
11400   /* Finalize the .strtab section.  */
11401   _bfd_elf_strtab_finalize (flinfo.symstrtab);
11402
11403   /* Swap out the .strtab section. */
11404   if (!elf_link_swap_symbols_out (&flinfo))
11405     return FALSE;
11406
11407   /* Now we know the size of the symtab section.  */
11408   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
11409     {
11410       /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
11411          section.  */
11412       Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
11413       file_ptr off = symtab_hdr->sh_offset + symtab_hdr->sh_size;
11414
11415       symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
11416       if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
11417         {
11418           symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
11419           symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11420           symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11421           amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11422           symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
11423
11424           off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
11425                                                            off, TRUE);
11426
11427           if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11428               || (bfd_bwrite (flinfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
11429             return FALSE;
11430         }
11431
11432       symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
11433       /* sh_name was set in prep_headers.  */
11434       symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
11435       symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
11436       symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
11437       symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_elf_strtab_size (flinfo.symstrtab);
11438       symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
11439       symstrtab_hdr->sh_link = 0;
11440       symstrtab_hdr->sh_info = 0;
11441       /* sh_offset is set just below.  */
11442       symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
11443
11444       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr,
11445                                                        off, TRUE);
11446       elf_next_file_pos (abfd) = off;
11447
11448       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11449           || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd, flinfo.symstrtab))
11450         return FALSE;
11451     }
11452
11453   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
11454   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11455     {
11456       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11457       bfd_boolean sort;
11458       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
11459         continue;
11460
11461       sort = bed->sort_relocs_p == NULL || (*bed->sort_relocs_p) (o);
11462       if (esdo->rel.hdr != NULL)
11463         elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rel, sort);
11464       if (esdo->rela.hdr != NULL)
11465         elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rela, sort);
11466
11467       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
11468          trying to swap the relocs out itself.  */
11469       o->reloc_count = 0;
11470     }
11471
11472   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
11473     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
11474
11475   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
11476      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
11477   if (dynamic)
11478     {
11479       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11480
11481       /* Fix up .dynamic entries.  */
11482       o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11483       BFD_ASSERT (o != NULL);
11484
11485       dyncon = o->contents;
11486       dynconend = o->contents + o->size;
11487       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11488         {
11489           Elf_Internal_Dyn dyn;
11490           const char *name;
11491           unsigned int type;
11492
11493           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11494
11495           switch (dyn.d_tag)
11496             {
11497             default:
11498               continue;
11499             case DT_NULL:
11500               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
11501                 {
11502                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
11503                     {
11504                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
11505                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
11506                     default: continue;
11507                     }
11508                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
11509                   relativecount = 0;
11510                   break;
11511                 }
11512               continue;
11513
11514             case DT_INIT:
11515               name = info->init_function;
11516               goto get_sym;
11517             case DT_FINI:
11518               name = info->fini_function;
11519             get_sym:
11520               {
11521                 struct elf_link_hash_entry *h;
11522
11523                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
11524                                           FALSE, FALSE, TRUE);
11525                 if (h != NULL
11526                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11527                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
11528                   {
11529                     dyn.d_un.d_ptr = h->root.u.def.value;
11530                     o = h->root.u.def.section;
11531                     if (o->output_section != NULL)
11532                       dyn.d_un.d_ptr += (o->output_section->vma
11533                                          + o->output_offset);
11534                     else
11535                       {
11536                         /* The symbol is imported from another shared
11537                            library and does not apply to this one.  */
11538                         dyn.d_un.d_ptr = 0;
11539                       }
11540                     break;
11541                   }
11542               }
11543               continue;
11544
11545             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
11546               name = ".preinit_array";
11547               goto get_size;
11548             case DT_INIT_ARRAYSZ:
11549               name = ".init_array";
11550               goto get_size;
11551             case DT_FINI_ARRAYSZ:
11552               name = ".fini_array";
11553             get_size:
11554               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11555               if (o == NULL)
11556                 {
11557                   (*_bfd_error_handler)
11558                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11559                   goto error_return;
11560                 }
11561               if (o->size == 0)
11562                 (*_bfd_error_handler)
11563                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
11564               dyn.d_un.d_val = o->size;
11565               break;
11566
11567             case DT_PREINIT_ARRAY:
11568               name = ".preinit_array";
11569               goto get_vma;
11570             case DT_INIT_ARRAY:
11571               name = ".init_array";
11572               goto get_vma;
11573             case DT_FINI_ARRAY:
11574               name = ".fini_array";
11575               goto get_vma;
11576
11577             case DT_HASH:
11578               name = ".hash";
11579               goto get_vma;
11580             case DT_GNU_HASH:
11581               name = ".gnu.hash";
11582               goto get_vma;
11583             case DT_STRTAB:
11584               name = ".dynstr";
11585               goto get_vma;
11586             case DT_SYMTAB:
11587               name = ".dynsym";
11588               goto get_vma;
11589             case DT_VERDEF:
11590               name = ".gnu.version_d";
11591               goto get_vma;
11592             case DT_VERNEED:
11593               name = ".gnu.version_r";
11594               goto get_vma;
11595             case DT_VERSYM:
11596               name = ".gnu.version";
11597             get_vma:
11598               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11599               if (o == NULL)
11600                 {
11601                   (*_bfd_error_handler)
11602                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11603                   goto error_return;
11604                 }
11605               if (elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE)
11606                 {
11607                   (*_bfd_error_handler)
11608                     (_("warning: section '%s' is being made into a note"), name);
11609                   bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
11610                   goto error_return;
11611                 }
11612               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
11613               break;
11614
11615             case DT_REL:
11616             case DT_RELA:
11617             case DT_RELSZ:
11618             case DT_RELASZ:
11619               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
11620                 type = SHT_REL;
11621               else
11622                 type = SHT_RELA;
11623               dyn.d_un.d_val = 0;
11624               dyn.d_un.d_ptr = 0;
11625               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
11626                 {
11627                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
11628
11629                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
11630                   if (hdr->sh_type == type
11631                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
11632                     {
11633                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
11634                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
11635                       else
11636                         {
11637                           if (dyn.d_un.d_ptr == 0
11638                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_ptr)
11639                             dyn.d_un.d_ptr = hdr->sh_addr;
11640                         }
11641                     }
11642                 }
11643               break;
11644             }
11645           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
11646         }
11647     }
11648
11649   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
11650   if (dynobj != NULL)
11651     {
11652       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
11653         goto error_return;
11654
11655       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
11656       if (((info->warn_shared_textrel && info->shared)
11657            || info->error_textrel)
11658           && (o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic")) != NULL)
11659         {
11660           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11661
11662           dyncon = o->contents;
11663           dynconend = o->contents + o->size;
11664           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11665             {
11666               Elf_Internal_Dyn dyn;
11667
11668               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11669
11670               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
11671                 {
11672                   if (info->error_textrel)
11673                     info->callbacks->einfo
11674                       (_("%P%X: read-only segment has dynamic relocations.\n"));
11675                   else
11676                     info->callbacks->einfo
11677                       (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"));
11678                   break;
11679                 }
11680             }
11681         }
11682
11683       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
11684         {
11685           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
11686               || o->size == 0
11687               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
11688             continue;
11689           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
11690             {
11691               /* At this point, we are only interested in sections
11692                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
11693               continue;
11694             }
11695           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
11696             continue;
11697           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
11698             continue;
11699           if (strcmp (o->name, ".dynstr") != 0)
11700             {
11701               /* FIXME: octets_per_byte.  */
11702               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
11703                                               o->contents,
11704                                               (file_ptr) o->output_offset,
11705                                               o->size))
11706                 goto error_return;
11707             }
11708           else
11709             {
11710               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
11711                  stringtab.  */
11712               file_ptr off;
11713
11714               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
11715               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
11716                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
11717                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
11718                 goto error_return;
11719             }
11720         }
11721     }
11722
11723   if (info->relocatable)
11724     {
11725       bfd_boolean failed = FALSE;
11726
11727       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
11728       if (failed)
11729         goto error_return;
11730     }
11731
11732   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
11733   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
11734     {
11735       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
11736         goto error_return;
11737     }
11738
11739   if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
11740     goto error_return;
11741
11742   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
11743
11744   elf_linker (abfd) = TRUE;
11745
11746   if (attr_section)
11747     {
11748       bfd_byte *contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (attr_size);
11749       if (contents == NULL)
11750         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
11751       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
11752       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
11753       free (contents);
11754     }
11755
11756   return TRUE;
11757
11758  error_return:
11759   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
11760   return FALSE;
11761 }
11762 \f
11763 /* Initialize COOKIE for input bfd ABFD.  */
11764
11765 static bfd_boolean
11766 init_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11767                    struct bfd_link_info *info, bfd *abfd)
11768 {
11769   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11770   const struct elf_backend_data *bed;
11771
11772   bed = get_elf_backend_data (abfd);
11773   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11774
11775   cookie->abfd = abfd;
11776   cookie->sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11777   cookie->bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
11778   if (cookie->bad_symtab)
11779     {
11780       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11781       cookie->extsymoff = 0;
11782     }
11783   else
11784     {
11785       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
11786       cookie->extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
11787     }
11788
11789   if (bed->s->arch_size == 32)
11790     cookie->r_sym_shift = 8;
11791   else
11792     cookie->r_sym_shift = 32;
11793
11794   cookie->locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
11795   if (cookie->locsyms == NULL && cookie->locsymcount != 0)
11796     {
11797       cookie->locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
11798                                               cookie->locsymcount, 0,
11799                                               NULL, NULL, NULL);
11800       if (cookie->locsyms == NULL)
11801         {
11802           info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
11803           return FALSE;
11804         }
11805       if (info->keep_memory)
11806         symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) cookie->locsyms;
11807     }
11808   return TRUE;
11809 }
11810
11811 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie, if appropriate.  */
11812
11813 static void
11814 fini_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie, bfd *abfd)
11815 {
11816   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11817
11818   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11819   if (cookie->locsyms != NULL
11820       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie->locsyms)
11821     free (cookie->locsyms);
11822 }
11823
11824 /* Initialize the relocation information in COOKIE for input section SEC
11825    of input bfd ABFD.  */
11826
11827 static bfd_boolean
11828 init_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11829                         struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
11830                         asection *sec)
11831 {
11832   const struct elf_backend_data *bed;
11833
11834   if (sec->reloc_count == 0)
11835     {
11836       cookie->rels = NULL;
11837       cookie->relend = NULL;
11838     }
11839   else
11840     {
11841       bed = get_elf_backend_data (abfd);
11842
11843       cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
11844                                                 info->keep_memory);
11845       if (cookie->rels == NULL)
11846         return FALSE;
11847       cookie->rel = cookie->rels;
11848       cookie->relend = (cookie->rels
11849                         + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
11850     }
11851   cookie->rel = cookie->rels;
11852   return TRUE;
11853 }
11854
11855 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_rels,
11856    if appropriate.  */
11857
11858 static void
11859 fini_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11860                         asection *sec)
11861 {
11862   if (cookie->rels && elf_section_data (sec)->relocs != cookie->rels)
11863     free (cookie->rels);
11864 }
11865
11866 /* Initialize the whole of COOKIE for input section SEC.  */
11867
11868 static bfd_boolean
11869 init_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11870                                struct bfd_link_info *info,
11871                                asection *sec)
11872 {
11873   if (!init_reloc_cookie (cookie, info, sec->owner))
11874     goto error1;
11875   if (!init_reloc_cookie_rels (cookie, info, sec->owner, sec))
11876     goto error2;
11877   return TRUE;
11878
11879  error2:
11880   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11881  error1:
11882   return FALSE;
11883 }
11884
11885 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_for_section,
11886    if appropriate.  */
11887
11888 static void
11889 fini_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11890                                asection *sec)
11891 {
11892   fini_reloc_cookie_rels (cookie, sec);
11893   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11894 }
11895 \f
11896 /* Garbage collect unused sections.  */
11897
11898 /* Default gc_mark_hook.  */
11899
11900 asection *
11901 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
11902                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
11903                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
11904                        struct elf_link_hash_entry *h,
11905                        Elf_Internal_Sym *sym)
11906 {
11907   const char *sec_name;
11908
11909   if (h != NULL)
11910     {
11911       switch (h->root.type)
11912         {
11913         case bfd_link_hash_defined:
11914         case bfd_link_hash_defweak:
11915           return h->root.u.def.section;
11916
11917         case bfd_link_hash_common:
11918           return h->root.u.c.p->section;
11919
11920         case bfd_link_hash_undefined:
11921         case bfd_link_hash_undefweak:
11922           /* To work around a glibc bug, keep all XXX input sections
11923              when there is an as yet undefined reference to __start_XXX
11924              or __stop_XXX symbols.  The linker will later define such
11925              symbols for orphan input sections that have a name
11926              representable as a C identifier.  */
11927           if (strncmp (h->root.root.string, "__start_", 8) == 0)
11928             sec_name = h->root.root.string + 8;
11929           else if (strncmp (h->root.root.string, "__stop_", 7) == 0)
11930             sec_name = h->root.root.string + 7;
11931           else
11932             sec_name = NULL;
11933
11934           if (sec_name && *sec_name != '\0')
11935             {
11936               bfd *i;
11937
11938               for (i = info->input_bfds; i; i = i->link.next)
11939                 {
11940                   sec = bfd_get_section_by_name (i, sec_name);
11941                   if (sec)
11942                     sec->flags |= SEC_KEEP;
11943                 }
11944             }
11945           break;
11946
11947         default:
11948           break;
11949         }
11950     }
11951   else
11952     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
11953
11954   return NULL;
11955 }
11956
11957 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11958    a section we've decided to keep.  Return the section that contains
11959    the relocation symbol, or NULL if no section contains it.  */
11960
11961 asection *
11962 _bfd_elf_gc_mark_rsec (struct bfd_link_info *info, asection *sec,
11963                        elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11964                        struct elf_reloc_cookie *cookie)
11965 {
11966   unsigned long r_symndx;
11967   struct elf_link_hash_entry *h;
11968
11969   r_symndx = cookie->rel->r_info >> cookie->r_sym_shift;
11970   if (r_symndx == STN_UNDEF)
11971     return NULL;
11972
11973   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
11974       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
11975     {
11976       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
11977       if (h == NULL)
11978         {
11979           info->callbacks->einfo (_("%F%P: corrupt input: %B\n"),
11980                                   sec->owner);
11981           return NULL;
11982         }
11983       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
11984              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11985         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11986       h->mark = 1;
11987       /* If this symbol is weak and there is a non-weak definition, we
11988          keep the non-weak definition because many backends put
11989          dynamic reloc info on the non-weak definition for code
11990          handling copy relocs.  */
11991       if (h->u.weakdef != NULL)
11992         h->u.weakdef->mark = 1;
11993       return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, h, NULL);
11994     }
11995
11996   return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, NULL,
11997                           &cookie->locsyms[r_symndx]);
11998 }
11999
12000 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
12001    a section we've decided to keep.  Mark the section that contains
12002    the relocation symbol.  */
12003
12004 bfd_boolean
12005 _bfd_elf_gc_mark_reloc (struct bfd_link_info *info,
12006                         asection *sec,
12007                         elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
12008                         struct elf_reloc_cookie *cookie)
12009 {
12010   asection *rsec;
12011
12012   rsec = _bfd_elf_gc_mark_rsec (info, sec, gc_mark_hook, cookie);
12013   if (rsec && !rsec->gc_mark)
12014     {
12015       if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour
12016           || (rsec->owner->flags & DYNAMIC) != 0)
12017         rsec->gc_mark = 1;
12018       else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
12019         return FALSE;
12020     }
12021   return TRUE;
12022 }
12023
12024 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
12025    it and any sections in this section's group, and all the sections
12026    which define symbols to which it refers.  */
12027
12028 bfd_boolean
12029 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
12030                   asection *sec,
12031                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
12032 {
12033   bfd_boolean ret;
12034   asection *group_sec, *eh_frame;
12035
12036   sec->gc_mark = 1;
12037
12038   /* Mark all the sections in the group.  */
12039   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
12040   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
12041     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
12042       return FALSE;
12043
12044   /* Look through the section relocs.  */
12045   ret = TRUE;
12046   eh_frame = elf_eh_frame_section (sec->owner);
12047   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0
12048       && sec->reloc_count > 0
12049       && sec != eh_frame)
12050     {
12051       struct elf_reloc_cookie cookie;
12052
12053       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
12054         ret = FALSE;
12055       else
12056         {
12057           for (; cookie.rel < cookie.relend; cookie.rel++)
12058             if (!_bfd_elf_gc_mark_reloc (info, sec, gc_mark_hook, &cookie))
12059               {
12060                 ret = FALSE;
12061                 break;
12062               }
12063           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
12064         }
12065     }
12066
12067   if (ret && eh_frame && elf_fde_list (sec))
12068     {
12069       struct elf_reloc_cookie cookie;
12070
12071       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, eh_frame))
12072         ret = FALSE;
12073       else
12074         {
12075           if (!_bfd_elf_gc_mark_fdes (info, sec, eh_frame,
12076                                       gc_mark_hook, &cookie))
12077             ret = FALSE;
12078           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, eh_frame);
12079         }
12080     }
12081
12082   eh_frame = elf_section_eh_frame_entry (sec);
12083   if (ret && eh_frame && !eh_frame->gc_mark)
12084     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, eh_frame, gc_mark_hook))
12085       ret = FALSE;
12086
12087   return ret;
12088 }
12089
12090 /* Scan and mark sections in a special or debug section group.  */
12091
12092 static void
12093 _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (asection *grp)
12094 {
12095   /* Point to first section of section group.  */
12096   asection *ssec;
12097   /* Used to iterate the section group.  */
12098   asection *msec;
12099
12100   bfd_boolean is_special_grp = TRUE;
12101   bfd_boolean is_debug_grp = TRUE;
12102
12103   /* First scan to see if group contains any section other than debug
12104      and special section.  */
12105   ssec = msec = elf_next_in_group (grp);
12106   do
12107     {
12108       if ((msec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
12109         is_debug_grp = FALSE;
12110
12111       if ((msec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) != 0)
12112         is_special_grp = FALSE;
12113
12114       msec = elf_next_in_group (msec);
12115     }
12116   while (msec != ssec);
12117
12118   /* If this is a pure debug section group or pure special section group,
12119      keep all sections in this group.  */
12120   if (is_debug_grp || is_special_grp)
12121     {
12122       do
12123         {
12124           msec->gc_mark = 1;
12125           msec = elf_next_in_group (msec);
12126         }
12127       while (msec != ssec);
12128     }
12129 }
12130
12131 /* Keep debug and special sections.  */
12132
12133 bfd_boolean
12134 _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12135                                  elf_gc_mark_hook_fn mark_hook ATTRIBUTE_UNUSED)
12136 {
12137   bfd *ibfd;
12138
12139   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
12140     {
12141       asection *isec;
12142       bfd_boolean some_kept;
12143       bfd_boolean debug_frag_seen;
12144
12145       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
12146         continue;
12147
12148       /* Ensure all linker created sections are kept,
12149          see if any other section is already marked,
12150          and note if we have any fragmented debug sections.  */
12151       debug_frag_seen = some_kept = FALSE;
12152       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12153         {
12154           if ((isec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
12155             isec->gc_mark = 1;
12156           else if (isec->gc_mark)
12157             some_kept = TRUE;
12158
12159           if (debug_frag_seen == FALSE
12160               && (isec->flags & SEC_DEBUGGING)
12161               && CONST_STRNEQ (isec->name, ".debug_line."))
12162             debug_frag_seen = TRUE;
12163         }
12164
12165       /* If no section in this file will be kept, then we can
12166          toss out the debug and special sections.  */
12167       if (!some_kept)
12168         continue;
12169
12170       /* Keep debug and special sections like .comment when they are
12171          not part of a group.  Also keep section groups that contain
12172          just debug sections or special sections.  */
12173       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12174         {
12175           if ((isec->flags & SEC_GROUP) != 0)
12176             _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (isec);
12177           else if (((isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
12178                     || (isec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0)
12179                    && elf_next_in_group (isec) == NULL)
12180             isec->gc_mark = 1;
12181         }
12182
12183       if (! debug_frag_seen)
12184         continue;
12185
12186       /* Look for CODE sections which are going to be discarded,
12187          and find and discard any fragmented debug sections which
12188          are associated with that code section.  */
12189       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12190         if ((isec->flags & SEC_CODE) != 0
12191             && isec->gc_mark == 0)
12192           {
12193             unsigned int ilen;
12194             asection *dsec;
12195
12196             ilen = strlen (isec->name);
12197
12198             /* Association is determined by the name of the debug section
12199                containing the name of the code section as a suffix.  For
12200                example .debug_line.text.foo is a debug section associated
12201                with .text.foo.  */
12202             for (dsec = ibfd->sections; dsec != NULL; dsec = dsec->next)
12203               {
12204                 unsigned int dlen;
12205
12206                 if (dsec->gc_mark == 0
12207                     || (dsec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
12208                   continue;
12209
12210                 dlen = strlen (dsec->name);
12211
12212                 if (dlen > ilen
12213                     && strncmp (dsec->name + (dlen - ilen),
12214                                 isec->name, ilen) == 0)
12215                   {
12216                     dsec->gc_mark = 0;
12217                   }
12218               }
12219           }
12220     }
12221   return TRUE;
12222 }
12223
12224 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
12225
12226 struct elf_gc_sweep_symbol_info
12227 {
12228   struct bfd_link_info *info;
12229   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
12230                        bfd_boolean);
12231 };
12232
12233 static bfd_boolean
12234 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
12235 {
12236   if (!h->mark
12237       && (((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12238             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12239            && !((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
12240                 && h->root.u.def.section->gc_mark))
12241           || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
12242           || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
12243     {
12244       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf;
12245
12246       inf = (struct elf_gc_sweep_symbol_info *) data;
12247       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
12248       h->def_regular = 0;
12249       h->ref_regular = 0;
12250       h->ref_regular_nonweak = 0;
12251     }
12252
12253   return TRUE;
12254 }
12255
12256 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
12257
12258 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
12259   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
12260
12261 static bfd_boolean
12262 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12263 {
12264   bfd *sub;
12265   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12266   gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook = bed->gc_sweep_hook;
12267   unsigned long section_sym_count;
12268   struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
12269
12270   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12271     {
12272       asection *o;
12273
12274       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour
12275           || !(*bed->relocs_compatible) (sub->xvec, abfd->xvec))
12276         continue;
12277
12278       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12279         {
12280           /* When any section in a section group is kept, we keep all
12281              sections in the section group.  If the first member of
12282              the section group is excluded, we will also exclude the
12283              group section.  */
12284           if (o->flags & SEC_GROUP)
12285             {
12286               asection *first = elf_next_in_group (o);
12287               o->gc_mark = first->gc_mark;
12288             }
12289
12290           if (o->gc_mark)
12291             continue;
12292
12293           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
12294           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
12295             continue;
12296
12297           /* Since this is early in the link process, it is simple
12298              to remove a section from the output.  */
12299           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
12300
12301           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
12302             _bfd_error_handler (_("Removing unused section '%s' in file '%B'"), sub, o->name);
12303
12304           /* But we also have to update some of the relocation
12305              info we collected before.  */
12306           if (gc_sweep_hook
12307               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0
12308               && o->reloc_count != 0
12309               && !((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
12310                    && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
12311               && !bfd_is_abs_section (o->output_section))
12312             {
12313               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
12314               bfd_boolean r;
12315
12316               internal_relocs
12317                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
12318                                              info->keep_memory);
12319               if (internal_relocs == NULL)
12320                 return FALSE;
12321
12322               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
12323
12324               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
12325                 free (internal_relocs);
12326
12327               if (!r)
12328                 return FALSE;
12329             }
12330         }
12331     }
12332
12333   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
12334      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
12335      static symbol table as well?  */
12336   sweep_info.info = info;
12337   sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
12338   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
12339                           &sweep_info);
12340
12341   _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (abfd, info, &section_sym_count);
12342   return TRUE;
12343 }
12344
12345 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
12346    elf_link_hash_traverse.  */
12347
12348 static bfd_boolean
12349 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12350 {
12351   /* Those that are not vtables.  */
12352   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12353     return TRUE;
12354
12355   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
12356   if (h->vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
12357     return TRUE;
12358
12359   /* If we've already been done, exit.  */
12360   if (h->vtable->used && h->vtable->used[-1])
12361     return TRUE;
12362
12363   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
12364   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable->parent, okp);
12365
12366   if (h->vtable->used == NULL)
12367     {
12368       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
12369          parent's table.  */
12370       h->vtable->used = h->vtable->parent->vtable->used;
12371       h->vtable->size = h->vtable->parent->vtable->size;
12372     }
12373   else
12374     {
12375       size_t n;
12376       bfd_boolean *cu, *pu;
12377
12378       /* Or the parent's entries into ours.  */
12379       cu = h->vtable->used;
12380       cu[-1] = TRUE;
12381       pu = h->vtable->parent->vtable->used;
12382       if (pu != NULL)
12383         {
12384           const struct elf_backend_data *bed;
12385           unsigned int log_file_align;
12386
12387           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
12388           log_file_align = bed->s->log_file_align;
12389           n = h->vtable->parent->vtable->size >> log_file_align;
12390           while (n--)
12391             {
12392               if (*pu)
12393                 *cu = TRUE;
12394               pu++;
12395               cu++;
12396             }
12397         }
12398     }
12399
12400   return TRUE;
12401 }
12402
12403 static bfd_boolean
12404 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12405 {
12406   asection *sec;
12407   bfd_vma hstart, hend;
12408   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
12409   const struct elf_backend_data *bed;
12410   unsigned int log_file_align;
12411
12412   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
12413      well as those that are not loaded.  */
12414   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12415     return TRUE;
12416
12417   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12418               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
12419
12420   sec = h->root.u.def.section;
12421   hstart = h->root.u.def.value;
12422   hend = hstart + h->size;
12423
12424   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
12425   if (!relstart)
12426     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
12427   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
12428   log_file_align = bed->s->log_file_align;
12429
12430   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
12431
12432   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
12433     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
12434       {
12435         /* If the entry is in use, do nothing.  */
12436         if (h->vtable->used
12437             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable->size)
12438           {
12439             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
12440             if (h->vtable->used[entry])
12441               continue;
12442           }
12443         /* Otherwise, kill it.  */
12444         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
12445       }
12446
12447   return TRUE;
12448 }
12449
12450 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
12451    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
12452    referenced.  */
12453
12454 bfd_boolean
12455 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
12456 {
12457   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
12458   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
12459
12460   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12461        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12462       && (h->ref_dynamic
12463           || ((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
12464               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
12465               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN
12466               && (!info->executable
12467                   || info->export_dynamic
12468                   || (h->dynamic
12469                       && d != NULL
12470                       && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
12471               && (strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR) != NULL
12472                   || !bfd_hide_sym_by_version (info->version_info,
12473                                                h->root.root.string)))))
12474     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12475
12476   return TRUE;
12477 }
12478
12479 /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
12480    and the section containing the entry symbol.  */
12481
12482 void
12483 _bfd_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
12484 {
12485   struct bfd_sym_chain *sym;
12486
12487   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
12488     {
12489       struct elf_link_hash_entry *h;
12490
12491       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), sym->name,
12492                                 FALSE, FALSE, FALSE);
12493
12494       if (h != NULL
12495           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12496               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12497           && !bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section))
12498         h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12499     }
12500 }
12501
12502 bfd_boolean
12503 bfd_elf_parse_eh_frame_entries (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12504                                 struct bfd_link_info *info)
12505 {
12506   bfd *ibfd = info->input_bfds;
12507
12508   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
12509     {
12510       asection *sec;
12511       struct elf_reloc_cookie cookie;
12512
12513       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
12514         continue;
12515
12516       if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, ibfd))
12517         return FALSE;
12518
12519       for (sec = ibfd->sections; sec; sec = sec->next)
12520         {
12521           if (CONST_STRNEQ (bfd_section_name (ibfd, sec), ".eh_frame_entry")
12522               && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, ibfd, sec))
12523             {
12524               _bfd_elf_parse_eh_frame_entry (info, sec, &cookie);
12525               fini_reloc_cookie_rels (&cookie, sec);
12526             }
12527         }
12528     }
12529   return TRUE;
12530 }
12531
12532 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
12533
12534 bfd_boolean
12535 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12536 {
12537   bfd_boolean ok = TRUE;
12538   bfd *sub;
12539   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
12540   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12541   struct elf_link_hash_table *htab;
12542
12543   if (!bed->can_gc_sections
12544       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12545     {
12546       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
12547       return TRUE;
12548     }
12549
12550   bed->gc_keep (info);
12551   htab = elf_hash_table (info);
12552
12553   /* Try to parse each bfd's .eh_frame section.  Point elf_eh_frame_section
12554      at the .eh_frame section if we can mark the FDEs individually.  */
12555   for (sub = info->input_bfds;
12556        info->eh_frame_hdr_type != COMPACT_EH_HDR && sub != NULL;
12557        sub = sub->link.next)
12558     {
12559       asection *sec;
12560       struct elf_reloc_cookie cookie;
12561
12562       sec = bfd_get_section_by_name (sub, ".eh_frame");
12563       while (sec && init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
12564         {
12565           _bfd_elf_parse_eh_frame (sub, info, sec, &cookie);
12566           if (elf_section_data (sec)->sec_info
12567               && (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12568             elf_eh_frame_section (sub) = sec;
12569           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
12570           sec = bfd_get_next_section_by_name (sec);
12571         }
12572     }
12573
12574   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
12575   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_propagate_vtable_entries_used, &ok);
12576   if (!ok)
12577     return FALSE;
12578
12579   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
12580   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs, &ok);
12581   if (!ok)
12582     return FALSE;
12583
12584   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
12585   if (htab->dynamic_sections_created)
12586     elf_link_hash_traverse (htab, bed->gc_mark_dynamic_ref, info);
12587
12588   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
12589   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
12590   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12591     {
12592       asection *o;
12593
12594       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour
12595           || !(*bed->relocs_compatible) (sub->xvec, abfd->xvec))
12596         continue;
12597
12598       /* Start at sections marked with SEC_KEEP (ref _bfd_elf_gc_keep).
12599          Also treat note sections as a root, if the section is not part
12600          of a group.  */
12601       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12602         if (!o->gc_mark
12603             && (o->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
12604             && ((o->flags & SEC_KEEP) != 0
12605                 || (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE
12606                     && elf_next_in_group (o) == NULL )))
12607           {
12608             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12609               return FALSE;
12610           }
12611     }
12612
12613   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
12614   bed->gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12615
12616   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
12617   return elf_gc_sweep (abfd, info);
12618 }
12619 \f
12620 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
12621
12622 bfd_boolean
12623 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
12624                              asection *sec,
12625                              struct elf_link_hash_entry *h,
12626                              bfd_vma offset)
12627 {
12628   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
12629   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
12630   bfd_size_type extsymcount;
12631   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12632
12633   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
12634      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
12635      this point.  */
12636   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12637   if (!elf_bad_symtab (abfd))
12638     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
12639
12640   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12641   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
12642
12643   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
12644      offset as the relocation.  */
12645   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
12646     {
12647       if ((child = *search) != NULL
12648           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
12649               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12650           && child->root.u.def.section == sec
12651           && child->root.u.def.value == offset)
12652         goto win;
12653     }
12654
12655   (*_bfd_error_handler) ("%B: %A+%lu: No symbol found for INHERIT",
12656                          abfd, sec, (unsigned long) offset);
12657   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
12658   return FALSE;
12659
12660  win:
12661   if (!child->vtable)
12662     {
12663       child->vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
12664                        bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->vtable)));
12665       if (!child->vtable)
12666         return FALSE;
12667     }
12668   if (!h)
12669     {
12670       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
12671          be that someone has defined a non-global vtable though, which
12672          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
12673          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
12674
12675       child->vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
12676     }
12677   else
12678     child->vtable->parent = h;
12679
12680   return TRUE;
12681 }
12682
12683 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
12684
12685 bfd_boolean
12686 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12687                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12688                            struct elf_link_hash_entry *h,
12689                            bfd_vma addend)
12690 {
12691   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12692   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
12693
12694   if (!h->vtable)
12695     {
12696       h->vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
12697                    bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->vtable)));
12698       if (!h->vtable)
12699         return FALSE;
12700     }
12701
12702   if (addend >= h->vtable->size)
12703     {
12704       size_t size, bytes, file_align;
12705       bfd_boolean *ptr = h->vtable->used;
12706
12707       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
12708          a zero size.  */
12709       file_align = 1 << log_file_align;
12710       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
12711         size = addend + file_align;
12712       else
12713         {
12714           size = h->size;
12715           if (addend >= size)
12716             {
12717               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
12718                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
12719               size = addend + file_align;
12720             }
12721         }
12722       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
12723
12724       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
12725          consolidation pass.  */
12726       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
12727
12728       if (ptr)
12729         {
12730           ptr = (bfd_boolean *) bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
12731
12732           if (ptr != NULL)
12733             {
12734               size_t oldbytes;
12735
12736               oldbytes = (((h->vtable->size >> log_file_align) + 1)
12737                           * sizeof (bfd_boolean));
12738               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
12739             }
12740         }
12741       else
12742         ptr = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (bytes);
12743
12744       if (ptr == NULL)
12745         return FALSE;
12746
12747       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
12748       h->vtable->used = ptr + 1;
12749       h->vtable->size = size;
12750     }
12751
12752   h->vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
12753
12754   return TRUE;
12755 }
12756
12757 /* Map an ELF section header flag to its corresponding string.  */
12758 typedef struct
12759 {
12760   char *flag_name;
12761   flagword flag_value;
12762 } elf_flags_to_name_table;
12763
12764 static elf_flags_to_name_table elf_flags_to_names [] =
12765 {
12766   { "SHF_WRITE", SHF_WRITE },
12767   { "SHF_ALLOC", SHF_ALLOC },
12768   { "SHF_EXECINSTR", SHF_EXECINSTR },
12769   { "SHF_MERGE", SHF_MERGE },
12770   { "SHF_STRINGS", SHF_STRINGS },
12771   { "SHF_INFO_LINK", SHF_INFO_LINK},
12772   { "SHF_LINK_ORDER", SHF_LINK_ORDER},
12773   { "SHF_OS_NONCONFORMING", SHF_OS_NONCONFORMING},
12774   { "SHF_GROUP", SHF_GROUP },
12775   { "SHF_TLS", SHF_TLS },
12776   { "SHF_MASKOS", SHF_MASKOS },
12777   { "SHF_EXCLUDE", SHF_EXCLUDE },
12778 };
12779
12780 /* Returns TRUE if the section is to be included, otherwise FALSE.  */
12781 bfd_boolean
12782 bfd_elf_lookup_section_flags (struct bfd_link_info *info,
12783                               struct flag_info *flaginfo,
12784                               asection *section)
12785 {
12786   const bfd_vma sh_flags = elf_section_flags (section);
12787
12788   if (!flaginfo->flags_initialized)
12789     {
12790       bfd *obfd = info->output_bfd;
12791       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
12792       struct flag_info_list *tf = flaginfo->flag_list;
12793       int with_hex = 0;
12794       int without_hex = 0;
12795
12796       for (tf = flaginfo->flag_list; tf != NULL; tf = tf->next)
12797         {
12798           unsigned i;
12799           flagword (*lookup) (char *);
12800
12801           lookup = bed->elf_backend_lookup_section_flags_hook;
12802           if (lookup != NULL)
12803             {
12804               flagword hexval = (*lookup) ((char *) tf->name);
12805
12806               if (hexval != 0)
12807                 {
12808                   if (tf->with == with_flags)
12809                     with_hex |= hexval;
12810                   else if (tf->with == without_flags)
12811                     without_hex |= hexval;
12812                   tf->valid = TRUE;
12813                   continue;
12814                 }
12815             }
12816           for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (elf_flags_to_names); ++i)
12817             {
12818               if (strcmp (tf->name, elf_flags_to_names[i].flag_name) == 0)
12819                 {
12820                   if (tf->with == with_flags)
12821                     with_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
12822                   else if (tf->with == without_flags)
12823                     without_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
12824                   tf->valid = TRUE;
12825                   break;
12826                 }
12827             }
12828           if (!tf->valid)
12829             {
12830               info->callbacks->einfo
12831                 (_("Unrecognized INPUT_SECTION_FLAG %s\n"), tf->name);
12832               return FALSE;
12833             }
12834         }
12835       flaginfo->flags_initialized = TRUE;
12836       flaginfo->only_with_flags |= with_hex;
12837       flaginfo->not_with_flags |= without_hex;
12838     }
12839
12840   if ((flaginfo->only_with_flags & sh_flags) != flaginfo->only_with_flags)
12841     return FALSE;
12842
12843   if ((flaginfo->not_with_flags & sh_flags) != 0)
12844     return FALSE;
12845
12846   return TRUE;
12847 }
12848
12849 struct alloc_got_off_arg {
12850   bfd_vma gotoff;
12851   struct bfd_link_info *info;
12852 };
12853
12854 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
12855    to real got offsets.  */
12856
12857 static bfd_boolean
12858 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
12859 {
12860   struct alloc_got_off_arg *gofarg = (struct alloc_got_off_arg *) arg;
12861   bfd *obfd = gofarg->info->output_bfd;
12862   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
12863
12864   if (h->got.refcount > 0)
12865     {
12866       h->got.offset = gofarg->gotoff;
12867       gofarg->gotoff += bed->got_elt_size (obfd, gofarg->info, h, NULL, 0);
12868     }
12869   else
12870     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
12871
12872   return TRUE;
12873 }
12874
12875 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
12876    we're done.  Should be called from final_link.  */
12877
12878 bfd_boolean
12879 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
12880                                         struct bfd_link_info *info)
12881 {
12882   bfd *i;
12883   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12884   bfd_vma gotoff;
12885   struct alloc_got_off_arg gofarg;
12886
12887   BFD_ASSERT (abfd == info->output_bfd);
12888
12889   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
12890     return FALSE;
12891
12892   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
12893      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
12894   if (bed->want_got_plt)
12895     gotoff = 0;
12896   else
12897     gotoff = bed->got_header_size;
12898
12899   /* Do the local .got entries first.  */
12900   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link.next)
12901     {
12902       bfd_signed_vma *local_got;
12903       bfd_size_type j, locsymcount;
12904       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12905
12906       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
12907         continue;
12908
12909       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
12910       if (!local_got)
12911         continue;
12912
12913       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
12914       if (elf_bad_symtab (i))
12915         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12916       else
12917         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
12918
12919       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
12920         {
12921           if (local_got[j] > 0)
12922             {
12923               local_got[j] = gotoff;
12924               gotoff += bed->got_elt_size (abfd, info, NULL, i, j);
12925             }
12926           else
12927             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
12928         }
12929     }
12930
12931   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
12932      adjust_dynamic_symbol  */
12933   gofarg.gotoff = gotoff;
12934   gofarg.info = info;
12935   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
12936                           elf_gc_allocate_got_offsets,
12937                           &gofarg);
12938   return TRUE;
12939 }
12940
12941 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
12942    got entry reference counting is enabled.  */
12943
12944 bfd_boolean
12945 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12946 {
12947   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
12948     return FALSE;
12949
12950   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
12951   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
12952 }
12953
12954 bfd_boolean
12955 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
12956 {
12957   struct elf_reloc_cookie *rcookie = (struct elf_reloc_cookie *) cookie;
12958
12959   if (rcookie->bad_symtab)
12960     rcookie->rel = rcookie->rels;
12961
12962   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
12963     {
12964       unsigned long r_symndx;
12965
12966       if (! rcookie->bad_symtab)
12967         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
12968           return FALSE;
12969       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
12970         continue;
12971
12972       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
12973       if (r_symndx == STN_UNDEF)
12974         return TRUE;
12975
12976       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
12977           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
12978         {
12979           struct elf_link_hash_entry *h;
12980
12981           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
12982
12983           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
12984                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12985             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12986
12987           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12988                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12989               && (h->root.u.def.section->owner != rcookie->abfd
12990                   || h->root.u.def.section->kept_section != NULL
12991                   || discarded_section (h->root.u.def.section)))
12992             return TRUE;
12993         }
12994       else
12995         {
12996           /* It's not a relocation against a global symbol,
12997              but it could be a relocation against a local
12998              symbol for a discarded section.  */
12999           asection *isec;
13000           Elf_Internal_Sym *isym;
13001
13002           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
13003           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
13004           isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
13005           if (isec != NULL
13006               && (isec->kept_section != NULL
13007                   || discarded_section (isec)))
13008             return TRUE;
13009         }
13010       return FALSE;
13011     }
13012   return FALSE;
13013 }
13014
13015 /* Discard unneeded references to discarded sections.
13016    Returns -1 on error, 1 if any section's size was changed, 0 if
13017    nothing changed.  This function assumes that the relocations are in
13018    sorted order, which is true for all known assemblers.  */
13019
13020 int
13021 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
13022 {
13023   struct elf_reloc_cookie cookie;
13024   asection *o;
13025   bfd *abfd;
13026   int changed = 0;
13027
13028   if (info->traditional_format
13029       || !is_elf_hash_table (info->hash))
13030     return 0;
13031
13032   o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".stab");
13033   if (o != NULL)
13034     {
13035       asection *i;
13036
13037       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
13038         {
13039           if (i->size == 0
13040               || i->reloc_count == 0
13041               || i->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_STABS)
13042             continue;
13043
13044           abfd = i->owner;
13045           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
13046             continue;
13047
13048           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
13049             return -1;
13050
13051           if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, i,
13052                                           elf_section_data (i)->sec_info,
13053                                           bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
13054                                           &cookie))
13055             changed = 1;
13056
13057           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
13058         }
13059     }
13060
13061   o = NULL;
13062   if (info->eh_frame_hdr_type != COMPACT_EH_HDR)
13063     o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".eh_frame");
13064   if (o != NULL)
13065     {
13066       asection *i;
13067
13068       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
13069         {
13070           if (i->size == 0)
13071             continue;
13072
13073           abfd = i->owner;
13074           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
13075             continue;
13076
13077           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
13078             return -1;
13079
13080           _bfd_elf_parse_eh_frame (abfd, info, i, &cookie);
13081           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, i,
13082                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
13083                                                  &cookie))
13084             changed = 1;
13085
13086           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
13087         }
13088     }
13089
13090   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link.next)
13091     {
13092       const struct elf_backend_data *bed;
13093
13094       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
13095         continue;
13096
13097       bed = get_elf_backend_data (abfd);
13098
13099       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL)
13100         {
13101           if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, abfd))
13102             return -1;
13103
13104           if ((*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
13105             changed = 1;
13106
13107           fini_reloc_cookie (&cookie, abfd);
13108         }
13109     }
13110
13111   if (info->eh_frame_hdr_type == COMPACT_EH_HDR)
13112     _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
13113
13114   if (info->eh_frame_hdr_type
13115       && !info->relocatable
13116       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
13117     changed = 1;
13118
13119   return changed;
13120 }
13121
13122 bfd_boolean
13123 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd,
13124                                  asection *sec,
13125                                  struct bfd_link_info *info)
13126 {
13127   flagword flags;
13128   const char *name, *key;
13129   struct bfd_section_already_linked *l;
13130   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
13131
13132   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
13133     return FALSE;
13134
13135   flags = sec->flags;
13136
13137   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
13138      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
13139   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
13140     return FALSE;
13141
13142   /* Don't put group member sections on our list of already linked
13143      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
13144   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
13145     return FALSE;
13146
13147   /* For a SHT_GROUP section, use the group signature as the key.  */
13148   name = sec->name;
13149   if ((flags & SEC_GROUP) != 0
13150       && elf_next_in_group (sec) != NULL
13151       && elf_group_name (elf_next_in_group (sec)) != NULL)
13152     key = elf_group_name (elf_next_in_group (sec));
13153   else
13154     {
13155       /* Otherwise we should have a .gnu.linkonce.<type>.<key> section.  */
13156       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
13157           && (key = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
13158         key++;
13159       else
13160         /* Must be a user linkonce section that doesn't follow gcc's
13161            naming convention.  In this case we won't be matching
13162            single member groups.  */
13163         key = name;
13164     }
13165
13166   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (key);
13167
13168   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13169     {
13170       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
13171          sections with a signature of <key> (<key> is some string),
13172          and linkonce sections named .gnu.linkonce.<type>.<key>.
13173          Match like sections.  LTO plugin sections are an exception.
13174          They are always named .gnu.linkonce.t.<key> and match either
13175          type of section.  */
13176       if (((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
13177            && ((flags & SEC_GROUP) != 0
13178                || strcmp (name, l->sec->name) == 0))
13179           || (l->sec->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
13180         {
13181           /* The section has already been linked.  See if we should
13182              issue a warning.  */
13183           if (!_bfd_handle_already_linked (sec, l, info))
13184             return FALSE;
13185
13186           if (flags & SEC_GROUP)
13187             {
13188               asection *first = elf_next_in_group (sec);
13189               asection *s = first;
13190
13191               while (s != NULL)
13192                 {
13193                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13194                   /* Record which group discards it.  */
13195                   s->kept_section = l->sec;
13196                   s = elf_next_in_group (s);
13197                   /* These lists are circular.  */
13198                   if (s == first)
13199                     break;
13200                 }
13201             }
13202
13203           return TRUE;
13204         }
13205     }
13206
13207   /* A single member comdat group section may be discarded by a
13208      linkonce section and vice versa.  */
13209   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
13210     {
13211       asection *first = elf_next_in_group (sec);
13212
13213       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
13214         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
13215         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13216           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
13217               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
13218             {
13219               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13220               first->kept_section = l->sec;
13221               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13222               break;
13223             }
13224     }
13225   else
13226     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
13227     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13228       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
13229         {
13230           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
13231
13232           if (first != NULL
13233               && elf_next_in_group (first) == first
13234               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
13235             {
13236               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13237               sec->kept_section = first;
13238               break;
13239             }
13240         }
13241
13242   /* Do not complain on unresolved relocations in `.gnu.linkonce.r.F'
13243      referencing its discarded `.gnu.linkonce.t.F' counterpart - g++-3.4
13244      specific as g++-4.x is using COMDAT groups (without the `.gnu.linkonce'
13245      prefix) instead.  `.gnu.linkonce.r.*' were the `.rodata' part of its
13246      matching `.gnu.linkonce.t.*'.  If `.gnu.linkonce.r.F' is not discarded
13247      but its `.gnu.linkonce.t.F' is discarded means we chose one-only
13248      `.gnu.linkonce.t.F' section from a different bfd not requiring any
13249      `.gnu.linkonce.r.F'.  Thus `.gnu.linkonce.r.F' should be discarded.
13250      The reverse order cannot happen as there is never a bfd with only the
13251      `.gnu.linkonce.r.F' section.  The order of sections in a bfd does not
13252      matter as here were are looking only for cross-bfd sections.  */
13253
13254   if ((flags & SEC_GROUP) == 0 && CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.r."))
13255     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13256       if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
13257           && CONST_STRNEQ (l->sec->name, ".gnu.linkonce.t."))
13258         {
13259           if (abfd != l->sec->owner)
13260             sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13261           break;
13262         }
13263
13264   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
13265   if (!bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
13266     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E\n"));
13267   return sec->output_section == bfd_abs_section_ptr;
13268 }
13269
13270 bfd_boolean
13271 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
13272 {
13273   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
13274 }
13275
13276 unsigned int
13277 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
13278 {
13279   return SHN_COMMON;
13280 }
13281
13282 asection *
13283 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
13284 {
13285   return bfd_com_section_ptr;
13286 }
13287
13288 bfd_vma
13289 _bfd_elf_default_got_elt_size (bfd *abfd,
13290                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
13291                                struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED,
13292                                bfd *ibfd ATTRIBUTE_UNUSED,
13293                                unsigned long symndx ATTRIBUTE_UNUSED)
13294 {
13295   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13296   return bed->s->arch_size / 8;
13297 }
13298
13299 /* Routines to support the creation of dynamic relocs.  */
13300
13301 /* Returns the name of the dynamic reloc section associated with SEC.  */
13302
13303 static const char *
13304 get_dynamic_reloc_section_name (bfd *       abfd,
13305                                 asection *  sec,
13306                                 bfd_boolean is_rela)
13307 {
13308   char *name;
13309   const char *old_name = bfd_get_section_name (NULL, sec);
13310   const char *prefix = is_rela ? ".rela" : ".rel";
13311
13312   if (old_name == NULL)
13313     return NULL;
13314
13315   name = bfd_alloc (abfd, strlen (prefix) + strlen (old_name) + 1);
13316   sprintf (name, "%s%s", prefix, old_name);
13317
13318   return name;
13319 }
13320
13321 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.
13322    If necessary compute the name of the dynamic reloc section based
13323    on SEC's name (looked up in ABFD's string table) and the setting
13324    of IS_RELA.  */
13325
13326 asection *
13327 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section (bfd *       abfd,
13328                                     asection *  sec,
13329                                     bfd_boolean is_rela)
13330 {
13331   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
13332
13333   if (reloc_sec == NULL)
13334     {
13335       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
13336
13337       if (name != NULL)
13338         {
13339           reloc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, name);
13340
13341           if (reloc_sec != NULL)
13342             elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
13343         }
13344     }
13345
13346   return reloc_sec;
13347 }
13348
13349 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.  If the
13350    section does not exist it is created and attached to the DYNOBJ
13351    bfd and stored in the SRELOC field of SEC's elf_section_data
13352    structure.
13353
13354    ALIGNMENT is the alignment for the newly created section and
13355    IS_RELA defines whether the name should be .rela.<SEC's name>
13356    or .rel.<SEC's name>.  The section name is looked up in the
13357    string table associated with ABFD.  */
13358
13359 asection *
13360 _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section (asection *sec,
13361                                      bfd *dynobj,
13362                                      unsigned int alignment,
13363                                      bfd *abfd,
13364                                      bfd_boolean is_rela)
13365 {
13366   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
13367
13368   if (reloc_sec == NULL)
13369     {
13370       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
13371
13372       if (name == NULL)
13373         return NULL;
13374
13375       reloc_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
13376
13377       if (reloc_sec == NULL)
13378         {
13379           flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
13380                             | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
13381           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
13382             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
13383
13384           reloc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, name, flags);
13385           if (reloc_sec != NULL)
13386             {
13387               /* _bfd_elf_get_sec_type_attr chooses a section type by
13388                  name.  Override as it may be wrong, eg. for a user
13389                  section named "auto" we'll get ".relauto" which is
13390                  seen to be a .rela section.  */
13391               elf_section_type (reloc_sec) = is_rela ? SHT_RELA : SHT_REL;
13392               if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, reloc_sec, alignment))
13393                 reloc_sec = NULL;
13394             }
13395         }
13396
13397       elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
13398     }
13399
13400   return reloc_sec;
13401 }
13402
13403 /* Copy the ELF symbol type and other attributes for a linker script
13404    assignment from HSRC to HDEST.  Generally this should be treated as
13405    if we found a strong non-dynamic definition for HDEST (except that
13406    ld ignores multiple definition errors).  */
13407 void
13408 _bfd_elf_copy_link_hash_symbol_type (bfd *abfd,
13409                                      struct bfd_link_hash_entry *hdest,
13410                                      struct bfd_link_hash_entry *hsrc)
13411 {
13412   struct elf_link_hash_entry *ehdest = (struct elf_link_hash_entry *) hdest;
13413   struct elf_link_hash_entry *ehsrc = (struct elf_link_hash_entry *) hsrc;
13414   Elf_Internal_Sym isym;
13415
13416   ehdest->type = ehsrc->type;
13417   ehdest->target_internal = ehsrc->target_internal;
13418
13419   isym.st_other = ehsrc->other;
13420   elf_merge_st_other (abfd, ehdest, &isym, NULL, TRUE, FALSE);
13421 }
13422
13423 /* Append a RELA relocation REL to section S in BFD.  */
13424
13425 void
13426 elf_append_rela (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13427 {
13428   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13429   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rela);
13430   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rela <= s->contents + s->size);
13431   bed->s->swap_reloca_out (abfd, rel, loc);
13432 }
13433
13434 /* Append a REL relocation REL to section S in BFD.  */
13435
13436 void
13437 elf_append_rel (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13438 {
13439   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13440   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rel);
13441   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rel <= s->contents + s->size);
13442   bed->s->swap_reloc_out (abfd, rel, loc);
13443 }