K&R compiler fixes
[external/binutils.git] / bfd / elflink.h
1 /* ELF linker support.
2    Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 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 2 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., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
19
20 /* ELF linker code.  */
21
22 /* This struct is used to pass information to routines called via
23    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
24
25 struct elf_info_failed
26 {
27   boolean failed;
28   struct bfd_link_info *info;
29 };
30
31 static boolean elf_link_add_object_symbols
32   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
33 static boolean elf_link_add_archive_symbols
34   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
35 static boolean elf_merge_symbol
36   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *,
37            asection **, bfd_vma *, struct elf_link_hash_entry **,
38            boolean *, boolean *, boolean *));
39 static boolean elf_export_symbol
40   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
41 static boolean elf_fix_symbol_flags
42   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *));
43 static boolean elf_adjust_dynamic_symbol
44   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
45 static boolean elf_link_find_version_dependencies
46   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
47 static boolean elf_link_find_version_dependencies
48   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
49 static boolean elf_link_assign_sym_version
50   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
51 static boolean elf_collect_hash_codes
52   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
53 static boolean elf_link_read_relocs_from_section 
54   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Shdr *, PTR, Elf_Internal_Rela *));
55 static void elf_link_output_relocs
56   PARAMS ((bfd *, asection *, Elf_Internal_Shdr *, Elf_Internal_Rela *));
57 static boolean elf_link_size_reloc_section
58   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Shdr *, asection *));
59 static void elf_link_adjust_relocs 
60   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Shdr *, unsigned int, 
61            struct elf_link_hash_entry **));
62
63 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
64    appropriate.  */
65
66 boolean
67 elf_bfd_link_add_symbols (abfd, info)
68      bfd *abfd;
69      struct bfd_link_info *info;
70 {
71   switch (bfd_get_format (abfd))
72     {
73     case bfd_object:
74       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
75     case bfd_archive:
76       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
77     default:
78       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
79       return false;
80     }
81 }
82 \f
83 /* Return true iff this is a non-common definition of a symbol.  */
84 static boolean
85 is_global_symbol_definition (abfd, sym)
86      bfd * abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
87      Elf_Internal_Sym * sym;
88 {
89   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
90   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
91       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
92     return false;
93
94   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
95   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
96     return false;
97   
98   /* If the symbol is defined in the common section, then
99      it is a common definition and so does not count.  */
100   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON)
101     return false;
102
103   /* If the symbol is in a target specific section then we
104      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
105   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
106     /* FIXME - this function is not coded yet:
107        
108        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
109        
110        Instead for now assume that the definition is not global,
111        Even if this is wrong, at least the linker will behave
112        in the same way that it used to do.  */
113     return false;
114       
115   return true;
116 }
117
118
119 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
120    whoes archove map contains a mention of SYMDEF, and determine if
121    the symbol is defined in this element.  */
122 static boolean
123 elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef)
124      bfd * abfd;
125      carsym * symdef;
126 {
127   Elf_Internal_Shdr * hdr;
128   Elf_External_Sym *  esym;
129   Elf_External_Sym *  esymend;
130   Elf_External_Sym *  buf = NULL;
131   size_t symcount;
132   size_t extsymcount;
133   size_t extsymoff;
134   boolean result = false;
135   
136   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
137   if (abfd == (bfd *) NULL)
138     return false;
139
140   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
141     return false;
142
143   /* If we have already included the element containing this symbol in the
144      link then we do not need to include it again.  Just claim that any symbol
145      it contains is not a definition, so that our caller will not decide to
146      (re)include this element.  */
147   if (abfd->archive_pass)
148     return false;
149   
150   /* Select the appropriate symbol table.  */
151   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
152     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
153   else
154     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
155
156   symcount = hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
157
158   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
159      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
160   if (elf_bad_symtab (abfd))
161     {
162       extsymcount = symcount;
163       extsymoff = 0;
164     }
165   else
166     {
167       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
168       extsymoff = hdr->sh_info;
169     }
170
171   buf = ((Elf_External_Sym *)
172          bfd_malloc (extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym)));
173   if (buf == NULL && extsymcount != 0)
174     return false;
175
176   /* Read in the symbol table.
177      FIXME:  This ought to be cached somewhere.  */
178   if (bfd_seek (abfd,
179                 hdr->sh_offset + extsymoff * sizeof (Elf_External_Sym),
180                 SEEK_SET) != 0
181       || (bfd_read ((PTR) buf, sizeof (Elf_External_Sym), extsymcount, abfd)
182           != extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym)))
183     {
184       free (buf);
185       return false;
186     }
187
188   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
189   esymend = buf + extsymcount;
190   for (esym = buf;
191        esym < esymend;
192        esym++)
193     {
194       Elf_Internal_Sym sym;
195       const char * name;
196
197       elf_swap_symbol_in (abfd, esym, & sym);
198
199       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link, sym.st_name);
200       if (name == (const char *) NULL)
201         break;
202
203       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
204         {
205           result = is_global_symbol_definition (abfd, & sym);
206           break;
207         }
208     }
209
210   free (buf);
211   
212   return result;
213 }
214 \f
215
216 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
217    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because of a
218    problem which arises on UnixWare.  The UnixWare libc.so is an
219    archive which includes an entry libc.so.1 which defines a bunch of
220    symbols.  The libc.so archive also includes a number of other
221    object files, which also define symbols, some of which are the same
222    as those defined in libc.so.1.  Correct linking requires that we
223    consider each object file in turn, and include it if it defines any
224    symbols we need.  _bfd_generic_link_add_archive_symbols does not do
225    this; it looks through the list of undefined symbols, and includes
226    any object file which defines them.  When this algorithm is used on
227    UnixWare, it winds up pulling in libc.so.1 early and defining a
228    bunch of symbols.  This means that some of the other objects in the
229    archive are not included in the link, which is incorrect since they
230    precede libc.so.1 in the archive.
231
232    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
233    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
234    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
235    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
236    object file.
237
238    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
239    table until nothing further is resolved.  */
240
241 static boolean
242 elf_link_add_archive_symbols (abfd, info)
243      bfd *abfd;
244      struct bfd_link_info *info;
245 {
246   symindex c;
247   boolean *defined = NULL;
248   boolean *included = NULL;
249   carsym *symdefs;
250   boolean loop;
251
252   if (! bfd_has_map (abfd))
253     {
254       /* An empty archive is a special case.  */
255       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, (bfd *) NULL) == NULL)
256         return true;
257       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
258       return false;
259     }
260
261   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
262      files we know to be already included.  This is to speed up the
263      second and subsequent passes.  */
264   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
265   if (c == 0)
266     return true;
267   defined = (boolean *) bfd_malloc (c * sizeof (boolean));
268   included = (boolean *) bfd_malloc (c * sizeof (boolean));
269   if (defined == (boolean *) NULL || included == (boolean *) NULL)
270     goto error_return;
271   memset (defined, 0, c * sizeof (boolean));
272   memset (included, 0, c * sizeof (boolean));
273
274   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
275
276   do
277     {
278       file_ptr last;
279       symindex i;
280       carsym *symdef;
281       carsym *symdefend;
282
283       loop = false;
284       last = -1;
285
286       symdef = symdefs;
287       symdefend = symdef + c;
288       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
289         {
290           struct elf_link_hash_entry *h;
291           bfd *element;
292           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
293           symindex mark;
294
295           if (defined[i] || included[i])
296             continue;
297           if (symdef->file_offset == last)
298             {
299               included[i] = true;
300               continue;
301             }
302
303           h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), symdef->name,
304                                     false, false, false);
305
306           if (h == NULL)
307             {
308               char *p, *copy;
309
310               /* If this is a default version (the name contains @@),
311                  look up the symbol again without the version.  The
312                  effect is that references to the symbol without the
313                  version will be matched by the default symbol in the
314                  archive.  */
315
316               p = strchr (symdef->name, ELF_VER_CHR);
317               if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
318                 continue;
319
320               copy = bfd_alloc (abfd, p - symdef->name + 1);
321               if (copy == NULL)
322                 goto error_return;
323               memcpy (copy, symdef->name, p - symdef->name);
324               copy[p - symdef->name] = '\0';
325
326               h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
327                                         false, false, false);
328
329               bfd_release (abfd, copy);
330             }
331
332           if (h == NULL)
333             continue;
334
335           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
336             {
337               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
338                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
339                  only want to include it however, if this archive element
340                  contains a definition of the symbol, not just another common
341                  declaration of it.
342
343                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
344                  declarations of common symbols into their archive maps, as
345                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
346                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
347                  table and check that to see what kind of symbol definition
348                  this is.  */
349               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
350                 continue;
351             }
352           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
353             {
354               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
355                 defined[i] = true;
356               continue;
357             }
358
359           /* We need to include this archive member.  */
360
361           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
362           if (element == (bfd *) NULL)
363             goto error_return;
364
365           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
366             goto error_return;
367
368           /* Doublecheck that we have not included this object
369              already--it should be impossible, but there may be
370              something wrong with the archive.  */
371           if (element->archive_pass != 0)
372             {
373               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
374               goto error_return;
375             }
376           element->archive_pass = 1;
377
378           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
379
380           if (! (*info->callbacks->add_archive_element) (info, element,
381                                                          symdef->name))
382             goto error_return;
383           if (! elf_link_add_object_symbols (element, info))
384             goto error_return;
385
386           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
387              another pass through the archive in order to see whether
388              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
389              common symbols wind up on undefs_tail and because an
390              undefined symbol which is defined later on in this pass
391              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
392              does make the code less efficient than it could be.  */
393           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
394             loop = true;
395
396           /* Look backward to mark all symbols from this object file
397              which we have already seen in this pass.  */
398           mark = i;
399           do
400             {
401               included[mark] = true;
402               if (mark == 0)
403                 break;
404               --mark;
405             }
406           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
407
408           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
409              on through the loop.  */
410           last = symdef->file_offset;
411         }
412     }
413   while (loop);
414
415   free (defined);
416   free (included);
417
418   return true;
419
420  error_return:
421   if (defined != (boolean *) NULL)
422     free (defined);
423   if (included != (boolean *) NULL)
424     free (included);
425   return false;
426 }
427
428 /* This function is called when we want to define a new symbol.  It
429    handles the various cases which arise when we find a definition in
430    a dynamic object, or when there is already a definition in a
431    dynamic object.  The new symbol is described by NAME, SYM, PSEC,
432    and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table entry.  We set
433    OVERRIDE if the old symbol is overriding a new definition.  We set
434    TYPE_CHANGE_OK if it is OK for the type to change.  We set
435    SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size to change.  By OK to
436    change, we mean that we shouldn't warn if the type or size does
437    change.  */
438
439 static boolean
440 elf_merge_symbol (abfd, info, name, sym, psec, pvalue, sym_hash,
441                   override, type_change_ok, size_change_ok)
442      bfd *abfd;
443      struct bfd_link_info *info;
444      const char *name;
445      Elf_Internal_Sym *sym;
446      asection **psec;
447      bfd_vma *pvalue;
448      struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
449      boolean *override;
450      boolean *type_change_ok;
451      boolean *size_change_ok;
452 {
453   asection *sec;
454   struct elf_link_hash_entry *h;
455   int bind;
456   bfd *oldbfd;
457   boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
458
459   *override = false;
460
461   sec = *psec;
462   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
463
464   if (! bfd_is_und_section (sec))
465     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, true, false, false);
466   else
467     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
468          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, true, false, false));
469   if (h == NULL)
470     return false;
471   *sym_hash = h;
472
473   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
474      if we are doing an ELF link.  */
475   if (info->hash->creator != abfd->xvec)
476     return true;
477
478   /* For merging, we only care about real symbols.  */
479
480   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
481          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
482     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
483
484   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
485      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
486      with a newly defined symbol--so we just return.  */
487
488   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
489     {
490       h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_NON_ELF;
491       return true;
492     }
493
494   /* OLDBFD is a BFD associated with the existing symbol.  */
495
496   switch (h->root.type)
497     {
498     default:
499       oldbfd = NULL;
500       break;
501
502     case bfd_link_hash_undefined:
503     case bfd_link_hash_undefweak:
504       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
505       break;
506
507     case bfd_link_hash_defined:
508     case bfd_link_hash_defweak:
509       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
510       break;
511
512     case bfd_link_hash_common:
513       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
514       break;
515     }
516
517   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
518      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
519      confusion that results if we try to override a symbol with
520      itself.  The additional tests catch cases like
521      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
522      dynamic object, which we do want to handle here.  */
523   if (abfd == oldbfd
524       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
525           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
526     return true;
527
528   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
529      respectively, is from a dynamic object.  */
530
531   if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
532     newdyn = true;
533   else
534     newdyn = false;
535
536   if (oldbfd != NULL)
537     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
538   else
539     {
540       asection *hsec;
541
542       /* This code handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
543          indices used by MIPS ELF.  */
544       switch (h->root.type)
545         {
546         default:
547           hsec = NULL;
548           break;
549
550         case bfd_link_hash_defined:
551         case bfd_link_hash_defweak:
552           hsec = h->root.u.def.section;
553           break;
554
555         case bfd_link_hash_common:
556           hsec = h->root.u.c.p->section;
557           break;
558         }
559
560       if (hsec == NULL)
561         olddyn = false;
562       else
563         olddyn = (hsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
564     }
565
566   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
567      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
568
569   if (bfd_is_und_section (sec) || bfd_is_com_section (sec))
570     newdef = false;
571   else
572     newdef = true;
573
574   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
575       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
576       || h->root.type == bfd_link_hash_common)
577     olddef = false;
578   else
579     olddef = true;
580
581   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
582      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
583      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
584      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
585      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
586      to treat such symbols specially, because they raise special
587      considerations when setting the symbol size: if the symbol
588      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
589      the regular object is larger, we must make sure that we use the
590      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
591      but it must be handled correctly when using Fortran shared
592      libraries.
593
594      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
595      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
596
597      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
598      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
599      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
600      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
601      symbol in some regular object.  However, I think it will be
602      harmless.  */
603
604   if (newdyn
605       && newdef
606       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
607       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
608       && sym->st_size > 0
609       && bind != STB_WEAK
610       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_FUNC)
611     newdyncommon = true;
612   else
613     newdyncommon = false;
614
615   if (olddyn
616       && olddef
617       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
618       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
619       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
620       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
621       && h->size > 0
622       && h->type != STT_FUNC)
623     olddyncommon = true;
624   else
625     olddyncommon = false;
626
627   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
628      new symbol is weak.  */
629
630   if (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
631       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
632       || bind == STB_WEAK)
633     *type_change_ok = true;
634
635   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
636      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
637
638   if (*type_change_ok
639       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
640     *size_change_ok = true;
641
642   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
643      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
644      two.  */
645
646   if (olddyncommon
647       && newdyncommon
648       && sym->st_size != h->size)
649     {
650       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
651          common warning if desired.  Note that we only warn if the
652          size is different.  If the size is the same, we simply let
653          the old symbol override the new one as normally happens with
654          symbols defined in dynamic objects.  */
655
656       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
657              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
658               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
659         return false;
660
661       if (sym->st_size > h->size)
662         h->size = sym->st_size;
663
664       *size_change_ok = true;
665     }
666
667   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
668      definition, we need to see if the symbol was already defined by
669      some other object.  If so, we want to use the existing
670      definition, and we do not want to report a multiple symbol
671      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
672      bfd_und_section_ptr.
673
674      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
675      shared library is a function, since common symbols always
676      represent variables; this can cause confusion in principle, but
677      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
678      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
679      object to override a weak symbol in a shared object.
680
681      We prefer a non-weak definition in a shared library to a weak
682      definition in the executable.  */
683
684   if (newdyn
685       && newdef
686       && (olddef
687           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
688               && (bind == STB_WEAK
689                   || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_FUNC)))
690       && (h->root.type != bfd_link_hash_defweak
691           || bind == STB_WEAK))
692     {
693       *override = true;
694       newdef = false;
695       newdyncommon = false;
696
697       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
698       *size_change_ok = true;
699
700       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
701          we are explicitly letting it override a weak symbol or
702          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
703          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
704          change warning may still be appropriate.  */
705
706       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
707         *type_change_ok = true;
708     }
709
710   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
711      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
712      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
713      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol will do
714      the right thing.  */
715
716   if (newdyncommon
717       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
718     {
719       *override = true;
720       newdef = false;
721       newdyncommon = false;
722       *pvalue = sym->st_size;
723       *psec = sec = bfd_com_section_ptr;
724       *size_change_ok = true;
725     }
726
727   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
728      a definition which is not from a dynamic object, then the new
729      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
730      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
731      they are defined after the dynamic object in the link.
732
733      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
734      override a definition in a shared object if the shared object
735      symbol is a function or is weak.
736
737      As above, we permit a non-weak definition in a shared object to
738      override a weak definition in a regular object.  */
739
740   if (! newdyn
741       && (newdef
742           || (bfd_is_com_section (sec)
743               && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
744                   || h->type == STT_FUNC)))
745       && olddyn
746       && olddef
747       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
748       && (bind != STB_WEAK
749           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
750     {
751       /* Change the hash table entry to undefined, and let
752          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
753          new definition.  */
754
755       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
756       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
757       *size_change_ok = true;
758
759       olddef = false;
760       olddyncommon = false;
761
762       /* We again permit a type change when a common symbol may be
763          overriding a function.  */
764
765       if (bfd_is_com_section (sec))
766         *type_change_ok = true;
767
768       /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
769          was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
770          NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
771
772       h->verinfo.vertree = NULL;
773
774       /* In this special case, if H is the target of an indirection,
775          we want the caller to frob with H rather than with the
776          indirect symbol.  That will permit the caller to redefine the
777          target of the indirection, rather than the indirect symbol
778          itself.  FIXME: This will break the -y option if we store a
779          symbol with a different name.  */
780       *sym_hash = h;
781     }
782
783   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
784      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
785      a shared object.  Note that we have already handled the case in
786      which a new common symbol should simply override the definition
787      in the shared library.  */
788
789   if (! newdyn
790       && bfd_is_com_section (sec)
791       && olddyncommon)
792     {
793       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
794          common symbol, but we don't know what to use for the section
795          or the alignment.  */
796       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
797              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
798               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
799         return false;
800
801       /* If the predumed common symbol in the dynamic object is
802          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
803
804       if (h->size > *pvalue)
805         *pvalue = h->size;
806
807       /* FIXME: We no longer know the alignment required by the symbol
808          in the dynamic object, so we just wind up using the one from
809          the regular object.  */
810
811       olddef = false;
812       olddyncommon = false;
813
814       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
815       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
816
817       *size_change_ok = true;
818       *type_change_ok = true;
819
820       h->verinfo.vertree = NULL;
821     }
822
823   /* Handle the special case of a weak definition in a regular object
824      followed by a non-weak definition in a shared object.  In this
825      case, we prefer the definition in the shared object.  */
826   if (olddef
827       && h->root.type == bfd_link_hash_defweak
828       && newdef
829       && newdyn
830       && bind != STB_WEAK)
831     {
832       /* To make this work we have to frob the flags so that the rest
833          of the code does not think we are using the regular
834          definition.  */
835       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
836         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
837       else if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0)
838         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
839       h->elf_link_hash_flags &= ~ (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
840                                    | ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC);
841
842       /* If H is the target of an indirection, we want the caller to
843          use H rather than the indirect symbol.  Otherwise if we are
844          defining a new indirect symbol we will wind up attaching it
845          to the entry we are overriding.  */
846       *sym_hash = h;
847     }
848
849   /* Handle the special case of a non-weak definition in a shared
850      object followed by a weak definition in a regular object.  In
851      this case we prefer to definition in the shared object.  To make
852      this work we have to tell the caller to not treat the new symbol
853      as a definition.  */
854   if (olddef
855       && olddyn
856       && h->root.type != bfd_link_hash_defweak
857       && newdef
858       && ! newdyn
859       && bind == STB_WEAK)
860     *override = true;
861
862   return true;
863 }
864
865 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
866
867 static boolean
868 elf_link_add_object_symbols (abfd, info)
869      bfd *abfd;
870      struct bfd_link_info *info;
871 {
872   boolean (*add_symbol_hook) PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
873                                       const Elf_Internal_Sym *,
874                                       const char **, flagword *,
875                                       asection **, bfd_vma *));
876   boolean (*check_relocs) PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
877                                    asection *, const Elf_Internal_Rela *));
878   boolean collect;
879   Elf_Internal_Shdr *hdr;
880   size_t symcount;
881   size_t extsymcount;
882   size_t extsymoff;
883   Elf_External_Sym *buf = NULL;
884   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
885   boolean dynamic;
886   bfd_byte *dynver = NULL;
887   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
888   Elf_External_Versym *ever;
889   Elf_External_Dyn *dynbuf = NULL;
890   struct elf_link_hash_entry *weaks;
891   Elf_External_Sym *esym;
892   Elf_External_Sym *esymend;
893   struct elf_backend_data *bed;
894
895   bed = get_elf_backend_data (abfd);
896   add_symbol_hook = bed->elf_add_symbol_hook;
897   collect = bed->collect;
898
899   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
900     dynamic = false;
901   else
902     {
903       dynamic = true;
904
905       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
906          hope of using a dynamic object which does not exactly match
907          the format of the output file.  */
908       if (info->relocateable || info->hash->creator != abfd->xvec)
909         {
910           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
911           goto error_return;
912         }
913     }
914
915   /* As a GNU extension, any input sections which are named
916      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
917      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
918      warnings when they are included in an output file.  */
919   if (! info->shared)
920     {
921       asection *s;
922
923       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
924         {
925           const char *name;
926
927           name = bfd_get_section_name (abfd, s);
928           if (strncmp (name, ".gnu.warning.", sizeof ".gnu.warning." - 1) == 0)
929             {
930               char *msg;
931               bfd_size_type sz;
932
933               name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
934
935               /* If this is a shared object, then look up the symbol
936                  in the hash table.  If it is there, and it is already
937                  been defined, then we will not be using the entry
938                  from this shared object, so we don't need to warn.
939                  FIXME: If we see the definition in a regular object
940                  later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
941                  fix is to keep track of what warnings we are supposed
942                  to emit, and then handle them all at the end of the
943                  link.  */
944               if (dynamic && abfd->xvec == info->hash->creator)
945                 {
946                   struct elf_link_hash_entry *h;
947
948                   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
949                                             false, false, true);
950
951                   /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
952                   if (h != NULL
953                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
954                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
955                     {
956                       /* We don't want to issue this warning.  Clobber
957                          the section size so that the warning does not
958                          get copied into the output file.  */
959                       s->_raw_size = 0;
960                       continue;
961                     }
962                 }
963
964               sz = bfd_section_size (abfd, s);
965               msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
966               if (msg == NULL)
967                 goto error_return;
968
969               if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, (file_ptr) 0, sz))
970                 goto error_return;
971
972               msg[sz] = '\0';
973
974               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
975                      (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, (bfd_vma) 0, msg,
976                       false, collect, (struct bfd_link_hash_entry **) NULL)))
977                 goto error_return;
978
979               if (! info->relocateable)
980                 {
981                   /* Clobber the section size so that the warning does
982                      not get copied into the output file.  */
983                   s->_raw_size = 0;
984                 }
985             }
986         }
987     }
988
989   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
990      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
991      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
992      look at .symtab for a dynamic object.  */
993
994   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
995     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
996   else
997     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
998
999   if (dynamic)
1000     {
1001       /* Read in any version definitions.  */
1002
1003       if (! _bfd_elf_slurp_version_tables (abfd))
1004         goto error_return;
1005
1006       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
1007          to internal format.  */
1008       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
1009         {
1010           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
1011
1012           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
1013           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (hdr->sh_size);
1014           if (extversym == NULL)
1015             goto error_return;
1016           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
1017               || (bfd_read ((PTR) extversym, 1, versymhdr->sh_size, abfd)
1018                   != versymhdr->sh_size))
1019             goto error_return;
1020         }
1021     }
1022
1023   symcount = hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
1024
1025   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
1026      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
1027      this point.  */
1028   if (elf_bad_symtab (abfd))
1029     {
1030       extsymcount = symcount;
1031       extsymoff = 0;
1032     }
1033   else
1034     {
1035       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
1036       extsymoff = hdr->sh_info;
1037     }
1038
1039   buf = ((Elf_External_Sym *)
1040          bfd_malloc (extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym)));
1041   if (buf == NULL && extsymcount != 0)
1042     goto error_return;
1043
1044   /* We store a pointer to the hash table entry for each external
1045      symbol.  */
1046   sym_hash = ((struct elf_link_hash_entry **)
1047               bfd_alloc (abfd,
1048                          extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *)));
1049   if (sym_hash == NULL)
1050     goto error_return;
1051   elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
1052
1053   if (! dynamic)
1054     {
1055       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
1056          sections immediately.  We need to attach them to something,
1057          so we attach them to this BFD, provided it is the right
1058          format.  FIXME: If there are no input BFD's of the same
1059          format as the output, we can't make a shared library.  */
1060       if (info->shared
1061           && ! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
1062           && abfd->xvec == info->hash->creator)
1063         {
1064           if (! elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
1065             goto error_return;
1066         }
1067     }
1068   else
1069     {
1070       asection *s;
1071       boolean add_needed;
1072       const char *name;
1073       bfd_size_type oldsize;
1074       bfd_size_type strindex;
1075
1076       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
1077          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
1078          Otherwise, if the generic linker stuck something in
1079          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
1080          name.  If the generic linker put a null string into
1081          elf_dt_name, we don't make a DT_NEEDED entry at all, even if
1082          there is a DT_SONAME entry.  */
1083       add_needed = true;
1084       name = bfd_get_filename (abfd);
1085       if (elf_dt_name (abfd) != NULL)
1086         {
1087           name = elf_dt_name (abfd);
1088           if (*name == '\0')
1089             add_needed = false;
1090         }
1091       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
1092       if (s != NULL)
1093         {
1094           Elf_External_Dyn *extdyn;
1095           Elf_External_Dyn *extdynend;
1096           int elfsec;
1097           unsigned long link;
1098
1099           dynbuf = (Elf_External_Dyn *) bfd_malloc ((size_t) s->_raw_size);
1100           if (dynbuf == NULL)
1101             goto error_return;
1102
1103           if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, (PTR) dynbuf,
1104                                           (file_ptr) 0, s->_raw_size))
1105             goto error_return;
1106
1107           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
1108           if (elfsec == -1)
1109             goto error_return;
1110           link = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
1111
1112           {
1113             /* The shared libraries distributed with hpux11 have a bogus
1114                sh_link field for the ".dynamic" section.  This code detects
1115                when LINK refers to a section that is not a string table and
1116                tries to find the string table for the ".dynsym" section
1117                instead.  */
1118             Elf_Internal_Shdr *hdr = elf_elfsections (abfd)[link];
1119             if (hdr->sh_type != SHT_STRTAB)
1120               {
1121                 asection *s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
1122                 int elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
1123                 if (elfsec == -1)
1124                   goto error_return;
1125                 link = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
1126               }
1127           }
1128
1129           extdyn = dynbuf;
1130           extdynend = extdyn + s->_raw_size / sizeof (Elf_External_Dyn);
1131           for (; extdyn < extdynend; extdyn++)
1132             {
1133               Elf_Internal_Dyn dyn;
1134
1135               elf_swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
1136               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
1137                 {
1138                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, link,
1139                                                           dyn.d_un.d_val);
1140                   if (name == NULL)
1141                     goto error_return;
1142                 }
1143               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
1144                 {
1145                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
1146                   char *fnm, *anm;
1147
1148                   n = ((struct bfd_link_needed_list *)
1149                        bfd_alloc (abfd, sizeof (struct bfd_link_needed_list)));
1150                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, link,
1151                                                          dyn.d_un.d_val);
1152                   if (n == NULL || fnm == NULL)
1153                     goto error_return;
1154                   anm = bfd_alloc (abfd, strlen (fnm) + 1);
1155                   if (anm == NULL)
1156                     goto error_return;
1157                   strcpy (anm, fnm);
1158                   n->name = anm;
1159                   n->by = abfd;
1160                   n->next = NULL;
1161                   for (pn = &elf_hash_table (info)->needed;
1162                        *pn != NULL;
1163                        pn = &(*pn)->next)
1164                     ;
1165                   *pn = n;
1166                 }
1167             }
1168
1169           free (dynbuf);
1170           dynbuf = NULL;
1171         }
1172
1173       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
1174          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
1175          list of sections in the BFD.  This could be handled more
1176          cleanly by, say, a new section flag; the existing
1177          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
1178          still implies that the section takes up space in the output
1179          file.  */
1180       abfd->sections = NULL;
1181       abfd->section_count = 0;
1182
1183       /* If this is the first dynamic object found in the link, create
1184          the special sections required for dynamic linking.  */
1185       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1186         {
1187           if (! elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
1188             goto error_return;
1189         }
1190
1191       if (add_needed)
1192         {
1193           /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object.  */
1194           oldsize = _bfd_stringtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
1195           strindex = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, name,
1196                                          true, false);
1197           if (strindex == (bfd_size_type) -1)
1198             goto error_return;
1199
1200           if (oldsize == _bfd_stringtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr))
1201             {
1202               asection *sdyn;
1203               Elf_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
1204
1205               /* The hash table size did not change, which means that
1206                  the dynamic object name was already entered.  If we
1207                  have already included this dynamic object in the
1208                  link, just ignore it.  There is no reason to include
1209                  a particular dynamic object more than once.  */
1210               sdyn = bfd_get_section_by_name (elf_hash_table (info)->dynobj,
1211                                               ".dynamic");
1212               BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
1213
1214               dyncon = (Elf_External_Dyn *) sdyn->contents;
1215               dynconend = (Elf_External_Dyn *) (sdyn->contents +
1216                                                 sdyn->_raw_size);
1217               for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
1218                 {
1219                   Elf_Internal_Dyn dyn;
1220
1221                   elf_swap_dyn_in (elf_hash_table (info)->dynobj, dyncon,
1222                                    &dyn);
1223                   if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
1224                       && dyn.d_un.d_val == strindex)
1225                     {
1226                       if (buf != NULL)
1227                         free (buf);
1228                       if (extversym != NULL)
1229                         free (extversym);
1230                       return true;
1231                     }
1232                 }
1233             }
1234
1235           if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
1236             goto error_return;
1237         }
1238
1239       /* Save the SONAME, if there is one, because sometimes the
1240          linker emulation code will need to know it.  */
1241       if (*name == '\0')
1242         name = bfd_get_filename (abfd);
1243       elf_dt_name (abfd) = name;
1244     }
1245
1246   if (bfd_seek (abfd,
1247                 hdr->sh_offset + extsymoff * sizeof (Elf_External_Sym),
1248                 SEEK_SET) != 0
1249       || (bfd_read ((PTR) buf, sizeof (Elf_External_Sym), extsymcount, abfd)
1250           != extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym)))
1251     goto error_return;
1252
1253   weaks = NULL;
1254
1255   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
1256   esymend = buf + extsymcount;
1257   for (esym = buf;
1258        esym < esymend;
1259        esym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
1260     {
1261       Elf_Internal_Sym sym;
1262       int bind;
1263       bfd_vma value;
1264       asection *sec;
1265       flagword flags;
1266       const char *name;
1267       struct elf_link_hash_entry *h;
1268       boolean definition;
1269       boolean size_change_ok, type_change_ok;
1270       boolean new_weakdef;
1271       unsigned int old_alignment;
1272
1273       elf_swap_symbol_in (abfd, esym, &sym);
1274
1275       flags = BSF_NO_FLAGS;
1276       sec = NULL;
1277       value = sym.st_value;
1278       *sym_hash = NULL;
1279
1280       bind = ELF_ST_BIND (sym.st_info);
1281       if (bind == STB_LOCAL)
1282         {
1283           /* This should be impossible, since ELF requires that all
1284              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
1285              point to the first global symbol.  Unfortunatealy, Irix 5
1286              screws this up.  */
1287           continue;
1288         }
1289       else if (bind == STB_GLOBAL)
1290         {
1291           if (sym.st_shndx != SHN_UNDEF
1292               && sym.st_shndx != SHN_COMMON)
1293             flags = BSF_GLOBAL;
1294           else
1295             flags = 0;
1296         }
1297       else if (bind == STB_WEAK)
1298         flags = BSF_WEAK;
1299       else
1300         {
1301           /* Leave it up to the processor backend.  */
1302         }
1303
1304       if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF)
1305         sec = bfd_und_section_ptr;
1306       else if (sym.st_shndx > 0 && sym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
1307         {
1308           sec = section_from_elf_index (abfd, sym.st_shndx);
1309           if (sec == NULL)
1310             sec = bfd_abs_section_ptr;
1311           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
1312             value -= sec->vma;
1313         }
1314       else if (sym.st_shndx == SHN_ABS)
1315         sec = bfd_abs_section_ptr;
1316       else if (sym.st_shndx == SHN_COMMON)
1317         {
1318           sec = bfd_com_section_ptr;
1319           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
1320              calls the value we call the alignment.  */
1321           value = sym.st_size;
1322         }
1323       else
1324         {
1325           /* Leave it up to the processor backend.  */
1326         }
1327
1328       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link, sym.st_name);
1329       if (name == (const char *) NULL)
1330         goto error_return;
1331
1332       if (add_symbol_hook)
1333         {
1334           if (! (*add_symbol_hook) (abfd, info, &sym, &name, &flags, &sec,
1335                                     &value))
1336             goto error_return;
1337
1338           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
1339              should be skipped for some reason.  */
1340           if (name == (const char *) NULL)
1341             continue;
1342         }
1343
1344       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
1345       if (sec == (asection *) NULL)
1346         {
1347           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1348           goto error_return;
1349         }
1350
1351       if (bfd_is_und_section (sec)
1352           || bfd_is_com_section (sec))
1353         definition = false;
1354       else
1355         definition = true;
1356
1357       size_change_ok = false;
1358       type_change_ok = get_elf_backend_data (abfd)->type_change_ok;
1359       old_alignment = 0;
1360       if (info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour)
1361         {
1362           Elf_Internal_Versym iver;
1363           unsigned int vernum = 0;
1364           boolean override;
1365
1366           if (ever != NULL)
1367             {
1368               _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
1369               vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
1370
1371               /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
1372                  1, we append the version name to the symbol name.
1373                  However, we do not modify a non-hidden absolute
1374                  symbol, because it might be the version symbol
1375                  itself.  FIXME: What if it isn't?  */
1376               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
1377                   || (vernum > 1 && ! bfd_is_abs_section (sec)))
1378                 {
1379                   const char *verstr;
1380                   int namelen, newlen;
1381                   char *newname, *p;
1382
1383                   if (sym.st_shndx != SHN_UNDEF)
1384                     {
1385                       if (vernum > elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr.sh_info)
1386                         {
1387                           (*_bfd_error_handler)
1388                             (_("%s: %s: invalid version %u (max %d)"),
1389                              bfd_get_filename (abfd), name, vernum,
1390                              elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr.sh_info);
1391                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1392                           goto error_return;
1393                         }
1394                       else if (vernum > 1)
1395                         verstr =
1396                           elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
1397                       else
1398                         verstr = "";
1399                     }
1400                   else
1401                     {
1402                       /* We cannot simply test for the number of
1403                          entries in the VERNEED section since the
1404                          numbers for the needed versions do not start
1405                          at 0.  */
1406                       Elf_Internal_Verneed *t;
1407
1408                       verstr = NULL;
1409                       for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
1410                            t != NULL;
1411                            t = t->vn_nextref)
1412                         {
1413                           Elf_Internal_Vernaux *a;
1414
1415                           for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1416                             {
1417                               if (a->vna_other == vernum)
1418                                 {
1419                                   verstr = a->vna_nodename;
1420                                   break;
1421                                 }
1422                             }
1423                           if (a != NULL)
1424                             break;
1425                         }
1426                       if (verstr == NULL)
1427                         {
1428                           (*_bfd_error_handler)
1429                             (_("%s: %s: invalid needed version %d"),
1430                              bfd_get_filename (abfd), name, vernum);
1431                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1432                           goto error_return;
1433                         }
1434                     }
1435
1436                   namelen = strlen (name);
1437                   newlen = namelen + strlen (verstr) + 2;
1438                   if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0)
1439                     ++newlen;
1440
1441                   newname = (char *) bfd_alloc (abfd, newlen);
1442                   if (newname == NULL)
1443                     goto error_return;
1444                   strcpy (newname, name);
1445                   p = newname + namelen;
1446                   *p++ = ELF_VER_CHR;
1447                   /* If this is a defined non-hidden version symbol,
1448                      we add another @ to the name.  This indicates the
1449                      default version of the symbol.  */
1450                   if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
1451                       && sym.st_shndx != SHN_UNDEF)
1452                     *p++ = ELF_VER_CHR;
1453                   strcpy (p, verstr);
1454
1455                   name = newname;
1456                 }
1457             }
1458
1459           if (! elf_merge_symbol (abfd, info, name, &sym, &sec, &value,
1460                                   sym_hash, &override, &type_change_ok,
1461                                   &size_change_ok))
1462             goto error_return;
1463
1464           if (override)
1465             definition = false;
1466
1467           h = *sym_hash;
1468           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1469                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1470             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1471
1472           /* Remember the old alignment if this is a common symbol, so
1473              that we don't reduce the alignment later on.  We can't
1474              check later, because _bfd_generic_link_add_one_symbol
1475              will set a default for the alignment which we want to
1476              override.  */
1477           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1478             old_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
1479
1480           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
1481               && ! override
1482               && vernum > 1
1483               && definition)
1484             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
1485         }
1486
1487       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1488              (info, abfd, name, flags, sec, value, (const char *) NULL,
1489               false, collect, (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
1490         goto error_return;
1491
1492       h = *sym_hash;
1493       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1494              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1495         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1496       *sym_hash = h;
1497
1498       new_weakdef = false;
1499       if (dynamic
1500           && definition
1501           && (flags & BSF_WEAK) != 0
1502           && ELF_ST_TYPE (sym.st_info) != STT_FUNC
1503           && info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour
1504           && h->weakdef == NULL)
1505         {
1506           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
1507              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
1508              function we will set the weakdef field to the correct
1509              value.  We only put non-function symbols from dynamic
1510              objects on this list, because that happens to be the only
1511              time we need to know the normal symbol corresponding to a
1512              weak symbol, and the information is time consuming to
1513              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
1514              then this symbol was already defined by some previous
1515              dynamic object, and we will be using that previous
1516              definition anyhow.  */
1517
1518           h->weakdef = weaks;
1519           weaks = h;
1520           new_weakdef = true;
1521         }
1522
1523       /* Set the alignment of a common symbol.  */
1524       if (sym.st_shndx == SHN_COMMON
1525           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1526         {
1527           unsigned int align;
1528
1529           align = bfd_log2 (sym.st_value);
1530           if (align > old_alignment)
1531             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
1532         }
1533
1534       if (info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour)
1535         {
1536           int old_flags;
1537           boolean dynsym;
1538           int new_flag;
1539
1540           /* Remember the symbol size and type.  */
1541           if (sym.st_size != 0
1542               && (definition || h->size == 0))
1543             {
1544               if (h->size != 0 && h->size != sym.st_size && ! size_change_ok)
1545                 (*_bfd_error_handler)
1546                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed from %lu to %lu in %s"),
1547                    name, (unsigned long) h->size, (unsigned long) sym.st_size,
1548                    bfd_get_filename (abfd));
1549
1550               h->size = sym.st_size;
1551             }
1552
1553           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
1554              to be the size of the common symbol.  The code just above
1555              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
1556              don't warn about a size change here, because that is
1557              covered by --warn-common.  */
1558           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1559             h->size = h->root.u.c.size;
1560
1561           if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) != STT_NOTYPE
1562               && (definition || h->type == STT_NOTYPE))
1563             {
1564               if (h->type != STT_NOTYPE
1565                   && h->type != ELF_ST_TYPE (sym.st_info)
1566                   && ! type_change_ok)
1567                 (*_bfd_error_handler)
1568                   (_("Warning: type of symbol `%s' changed from %d to %d in %s"),
1569                    name, h->type, ELF_ST_TYPE (sym.st_info),
1570                    bfd_get_filename (abfd));
1571
1572               h->type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
1573             }
1574
1575           /* If st_other has a processor-specific meaning, specific code
1576              might be needed here.  */
1577           if (sym.st_other != 0)
1578             {
1579               /* Combine visibilities, using the most constraining one.  */
1580               unsigned char hvis   = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
1581               unsigned char symvis = ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other);
1582               
1583               if (symvis && (hvis > symvis || hvis == 0))
1584                 h->other = sym.st_other;
1585               
1586               /* If neither has visibility, use the st_other of the
1587                  definition.  This is an arbitrary choice, since the
1588                  other bits have no general meaning.  */
1589               if (!symvis && !hvis
1590                   && (definition || h->other == 0))
1591                 h->other = sym.st_other;
1592             }
1593
1594           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
1595              reference or definition we just found.  Keep a count of
1596              the number of dynamic symbols we find.  A dynamic symbol
1597              is one which is referenced or defined by both a regular
1598              object and a shared object.  */
1599           old_flags = h->elf_link_hash_flags;
1600           dynsym = false;
1601           if (! dynamic)
1602             {
1603               if (! definition)
1604                 {
1605                   new_flag = ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
1606                   if (bind != STB_WEAK)
1607                     new_flag |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK;
1608                 }
1609               else
1610                 new_flag = ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
1611               if (info->shared
1612                   || (old_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
1613                                    | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)) != 0)
1614                 dynsym = true;
1615             }
1616           else
1617             {
1618               if (! definition)
1619                 new_flag = ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
1620               else
1621                 new_flag = ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
1622               if ((old_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
1623                                 | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR)) != 0
1624                   || (h->weakdef != NULL
1625                       && ! new_weakdef
1626                       && h->weakdef->dynindx != -1))
1627                 dynsym = true;
1628             }
1629
1630           h->elf_link_hash_flags |= new_flag;
1631
1632           /* If this symbol has a version, and it is the default
1633              version, we create an indirect symbol from the default
1634              name to the fully decorated name.  This will cause
1635              external references which do not specify a version to be
1636              bound to this version of the symbol.  */
1637           if (definition)
1638             {
1639               char *p;
1640
1641               p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1642               if (p != NULL && p[1] == ELF_VER_CHR)
1643                 {
1644                   char *shortname;
1645                   struct elf_link_hash_entry *hi;
1646                   boolean override;
1647
1648                   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table,
1649                                                  p - name + 1);
1650                   if (shortname == NULL)
1651                     goto error_return;
1652                   strncpy (shortname, name, p - name);
1653                   shortname[p - name] = '\0';
1654
1655                   /* We are going to create a new symbol.  Merge it
1656                      with any existing symbol with this name.  For the
1657                      purposes of the merge, act as though we were
1658                      defining the symbol we just defined, although we
1659                      actually going to define an indirect symbol.  */
1660                   type_change_ok = false;
1661                   size_change_ok = false;
1662                   if (! elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, &sym, &sec,
1663                                           &value, &hi, &override,
1664                                           &type_change_ok, &size_change_ok))
1665                     goto error_return;
1666
1667                   if (! override)
1668                     {
1669                       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1670                              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1671                               bfd_ind_section_ptr, (bfd_vma) 0, name, false,
1672                               collect, (struct bfd_link_hash_entry **) &hi)))
1673                         goto error_return;
1674                     }
1675                   else
1676                     {
1677                       /* In this case the symbol named SHORTNAME is
1678                          overriding the indirect symbol we want to
1679                          add.  We were planning on making SHORTNAME an
1680                          indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1681                          is the name without a version.  NAME is the
1682                          fully versioned name, and it is the default
1683                          version.
1684
1685                          Overriding means that we already saw a
1686                          definition for the symbol SHORTNAME in a
1687                          regular object, and it is overriding the
1688                          symbol defined in the dynamic object.
1689
1690                          When this happens, we actually want to change
1691                          NAME, the symbol we just added, to refer to
1692                          SHORTNAME.  This will cause references to
1693                          NAME in the shared object to become
1694                          references to SHORTNAME in the regular
1695                          object.  This is what we expect when we
1696                          override a function in a shared object: that
1697                          the references in the shared object will be
1698                          mapped to the definition in the regular
1699                          object.  */
1700
1701                       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1702                              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1703                         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1704
1705                       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1706                       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1707                       if (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC)
1708                         {
1709                           h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
1710                           hi->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
1711                           if (hi->elf_link_hash_flags
1712                               & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
1713                                  | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
1714                             {
1715                               if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info,
1716                                                                          hi))
1717                                 goto error_return;
1718                             }
1719                         }
1720
1721                       /* Now set HI to H, so that the following code
1722                          will set the other fields correctly.  */
1723                       hi = h;
1724                     }
1725
1726                   /* If there is a duplicate definition somewhere,
1727                      then HI may not point to an indirect symbol.  We
1728                      will have reported an error to the user in that
1729                      case.  */
1730
1731                   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1732                     {
1733                       struct elf_link_hash_entry *ht;
1734
1735                       /* If the symbol became indirect, then we assume
1736                          that we have not seen a definition before.  */
1737                       BFD_ASSERT ((hi->elf_link_hash_flags
1738                                    & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
1739                                       | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
1740                                   == 0);
1741
1742                       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1743                       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (ht, hi);
1744
1745                       /* See if the new flags lead us to realize that
1746                          the symbol must be dynamic.  */
1747                       if (! dynsym)
1748                         {
1749                           if (! dynamic)
1750                             {
1751                               if (info->shared
1752                                   || ((hi->elf_link_hash_flags
1753                                        & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)
1754                                       != 0))
1755                                 dynsym = true;
1756                             }
1757                           else
1758                             {
1759                               if ((hi->elf_link_hash_flags
1760                                    & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
1761                                 dynsym = true;
1762                             }
1763                         }
1764                     }
1765
1766                   /* We also need to define an indirection from the
1767                      nondefault version of the symbol.  */
1768
1769                   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table,
1770                                                  strlen (name));
1771                   if (shortname == NULL)
1772                     goto error_return;
1773                   strncpy (shortname, name, p - name);
1774                   strcpy (shortname + (p - name), p + 1);
1775
1776                   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1777                   type_change_ok = false;
1778                   size_change_ok = false;
1779                   if (! elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, &sym, &sec,
1780                                           &value, &hi, &override,
1781                                           &type_change_ok, &size_change_ok))
1782                     goto error_return;
1783
1784                   if (override)
1785                     {
1786                       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we
1787                          don't expect to see the type of override we
1788                          do in the case above.  */
1789                       (*_bfd_error_handler)
1790                         (_("%s: warning: unexpected redefinition of `%s'"),
1791                          bfd_get_filename (abfd), shortname);
1792                     }
1793                   else
1794                     {
1795                       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1796                              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1797                               bfd_ind_section_ptr, (bfd_vma) 0, name, false,
1798                               collect, (struct bfd_link_hash_entry **) &hi)))
1799                         goto error_return;
1800
1801                       /* If there is a duplicate definition somewhere,
1802                          then HI may not point to an indirect symbol.
1803                          We will have reported an error to the user in
1804                          that case.  */
1805
1806                       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1807                         {
1808                           /* If the symbol became indirect, then we
1809                              assume that we have not seen a definition
1810                              before.  */
1811                           BFD_ASSERT ((hi->elf_link_hash_flags
1812                                        & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
1813                                           | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
1814                                       == 0);
1815
1816                           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (h, hi);
1817
1818                           /* See if the new flags lead us to realize
1819                              that the symbol must be dynamic.  */
1820                           if (! dynsym)
1821                             {
1822                               if (! dynamic)
1823                                 {
1824                                   if (info->shared
1825                                       || ((hi->elf_link_hash_flags
1826                                            & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)
1827                                           != 0))
1828                                     dynsym = true;
1829                                 }
1830                               else
1831                                 {
1832                                   if ((hi->elf_link_hash_flags
1833                                        & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
1834                                     dynsym = true;
1835                                 }
1836                             }
1837                         }
1838                     }
1839                 }
1840             }
1841
1842           if (dynsym && h->dynindx == -1)
1843             {
1844               if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1845                 goto error_return;
1846               if (h->weakdef != NULL
1847                   && ! new_weakdef
1848                   && h->weakdef->dynindx == -1)
1849                 {
1850                   if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info,
1851                                                              h->weakdef))
1852                     goto error_return;
1853                 }
1854             }
1855         }
1856     }
1857
1858   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
1859      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
1860      symbols.  Since we only need the information for non functions in
1861      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
1862      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
1863      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
1864      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
1865      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
1866      same memory location.  We could handle the general case of symbol
1867      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
1868      assembler code, handling it correctly would be very time
1869      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
1870      either.  */
1871   while (weaks != NULL)
1872     {
1873       struct elf_link_hash_entry *hlook;
1874       asection *slook;
1875       bfd_vma vlook;
1876       struct elf_link_hash_entry **hpp;
1877       struct elf_link_hash_entry **hppend;
1878
1879       hlook = weaks;
1880       weaks = hlook->weakdef;
1881       hlook->weakdef = NULL;
1882
1883       BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
1884                   || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
1885                   || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
1886                   || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
1887       slook = hlook->root.u.def.section;
1888       vlook = hlook->root.u.def.value;
1889
1890       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
1891       hppend = hpp + extsymcount;
1892       for (; hpp < hppend; hpp++)
1893         {
1894           struct elf_link_hash_entry *h;
1895
1896           h = *hpp;
1897           if (h != NULL && h != hlook
1898               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1899               && h->root.u.def.section == slook
1900               && h->root.u.def.value == vlook)
1901             {
1902               hlook->weakdef = h;
1903
1904               /* If the weak definition is in the list of dynamic
1905                  symbols, make sure the real definition is put there
1906                  as well.  */
1907               if (hlook->dynindx != -1
1908                   && h->dynindx == -1)
1909                 {
1910                   if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1911                     goto error_return;
1912                 }
1913
1914               /* If the real definition is in the list of dynamic
1915                  symbols, make sure the weak definition is put there
1916                  as well.  If we don't do this, then the dynamic
1917                  loader might not merge the entries for the real
1918                  definition and the weak definition.  */
1919               if (h->dynindx != -1
1920                   && hlook->dynindx == -1)
1921                 {
1922                   if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
1923                     goto error_return;
1924                 }
1925
1926               break;
1927             }
1928         }
1929     }
1930
1931   if (buf != NULL)
1932     {
1933       free (buf);
1934       buf = NULL;
1935     }
1936
1937   if (extversym != NULL)
1938     {
1939       free (extversym);
1940       extversym = NULL;
1941     }
1942
1943   /* If this object is the same format as the output object, and it is
1944      not a shared library, then let the backend look through the
1945      relocs.
1946
1947      This is required to build global offset table entries and to
1948      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
1949      particular common case of linking non PIC code, even when linking
1950      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
1951      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
1952      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
1953      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
1954      which causes the linker to require additional runtime memory or
1955      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
1956      This would be a good case for using mmap.
1957
1958      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
1959      different format.  It probably can't be done.  */
1960   check_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->check_relocs;
1961   if (! dynamic
1962       && abfd->xvec == info->hash->creator
1963       && check_relocs != NULL)
1964     {
1965       asection *o;
1966
1967       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
1968         {
1969           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
1970           boolean ok;
1971
1972           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
1973               || o->reloc_count == 0
1974               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
1975                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
1976               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
1977             continue;
1978
1979           internal_relocs = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
1980                              (abfd, o, (PTR) NULL,
1981                               (Elf_Internal_Rela *) NULL,
1982                               info->keep_memory));
1983           if (internal_relocs == NULL)
1984             goto error_return;
1985
1986           ok = (*check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
1987
1988           if (! info->keep_memory)
1989             free (internal_relocs);
1990
1991           if (! ok)
1992             goto error_return;
1993         }
1994     }
1995
1996   /* If this is a non-traditional, non-relocateable link, try to
1997      optimize the handling of the .stab/.stabstr sections.  */
1998   if (! dynamic
1999       && ! info->relocateable
2000       && ! info->traditional_format
2001       && info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour
2002       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
2003     {
2004       asection *stab, *stabstr;
2005
2006       stab = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stab");
2007       if (stab != NULL)
2008         {
2009           stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
2010
2011           if (stabstr != NULL)
2012             {
2013               struct bfd_elf_section_data *secdata;
2014
2015               secdata = elf_section_data (stab);
2016               if (! _bfd_link_section_stabs (abfd,
2017                                              &elf_hash_table (info)->stab_info,
2018                                              stab, stabstr,
2019                                              &secdata->stab_info))
2020                 goto error_return;
2021             }
2022         }
2023     }
2024
2025   return true;
2026
2027  error_return:
2028   if (buf != NULL)
2029     free (buf);
2030   if (dynbuf != NULL)
2031     free (dynbuf);
2032   if (dynver != NULL)
2033     free (dynver);
2034   if (extversym != NULL)
2035     free (extversym);
2036   return false;
2037 }
2038
2039 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
2040    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
2041    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
2042    when the final executable is run, so we need to create them before
2043    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
2044    actual contents and size of these sections later.  */
2045
2046 boolean
2047 elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info)
2048      bfd *abfd;
2049      struct bfd_link_info *info;
2050 {
2051   flagword flags;
2052   register asection *s;
2053   struct elf_link_hash_entry *h;
2054   struct elf_backend_data *bed;
2055
2056   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2057     return true;
2058
2059   /* Make sure that all dynamic sections use the same input BFD.  */
2060   if (elf_hash_table (info)->dynobj == NULL)
2061     elf_hash_table (info)->dynobj = abfd;
2062   else
2063     abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
2064
2065   /* Note that we set the SEC_IN_MEMORY flag for all of these
2066      sections.  */
2067   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS
2068            | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
2069
2070   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
2071      shared library does not.  */
2072   if (! info->shared)
2073     {
2074       s = bfd_make_section (abfd, ".interp");
2075       if (s == NULL
2076           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY))
2077         return false;
2078     }
2079
2080   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
2081      if they are not needed.  */
2082   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version_d");
2083   if (s == NULL
2084       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2085       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2086     return false;
2087
2088   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version");
2089   if (s == NULL
2090       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2091       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
2092     return false;
2093
2094   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version_r");
2095   if (s == NULL
2096       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2097       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2098     return false;
2099
2100   s = bfd_make_section (abfd, ".dynsym");
2101   if (s == NULL
2102       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2103       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2104     return false;
2105
2106   s = bfd_make_section (abfd, ".dynstr");
2107   if (s == NULL
2108       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY))
2109     return false;
2110
2111   /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
2112   if (elf_hash_table (info)->dynstr == NULL)
2113     {
2114       elf_hash_table (info)->dynstr = elf_stringtab_init ();
2115       if (elf_hash_table (info)->dynstr == NULL)
2116         return false;
2117     }
2118
2119   s = bfd_make_section (abfd, ".dynamic");
2120   if (s == NULL
2121       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
2122       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2123     return false;
2124
2125   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
2126      .dynamic section.  This call occurs before we have processed the
2127      symbols for any dynamic object, so we don't have to worry about
2128      overriding a dynamic definition.  We could set _DYNAMIC in a
2129      linker script, but we only want to define it if we are, in fact,
2130      creating a .dynamic section.  We don't want to define it if there
2131      is no .dynamic section, since on some ELF platforms the start up
2132      code examines it to decide how to initialize the process.  */
2133   h = NULL;
2134   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
2135          (info, abfd, "_DYNAMIC", BSF_GLOBAL, s, (bfd_vma) 0,
2136           (const char *) NULL, false, get_elf_backend_data (abfd)->collect,
2137           (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
2138     return false;
2139   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2140   h->type = STT_OBJECT;
2141
2142   if (info->shared
2143       && ! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2144     return false;
2145
2146   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2147
2148   s = bfd_make_section (abfd, ".hash");
2149   if (s == NULL
2150       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2151       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2152     return false;
2153   elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
2154
2155   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
2156      backend set the right flags.  The backend will normally create
2157      the .got and .plt sections.  */
2158   if (! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
2159     return false;
2160
2161   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = true;
2162
2163   return true;
2164 }
2165
2166 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
2167
2168 boolean
2169 elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
2170      struct bfd_link_info *info;
2171      bfd_vma tag;
2172      bfd_vma val;
2173 {
2174   Elf_Internal_Dyn dyn;
2175   bfd *dynobj;
2176   asection *s;
2177   size_t newsize;
2178   bfd_byte *newcontents;
2179
2180   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2181
2182   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2183   BFD_ASSERT (s != NULL);
2184
2185   newsize = s->_raw_size + sizeof (Elf_External_Dyn);
2186   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
2187   if (newcontents == NULL)
2188     return false;
2189
2190   dyn.d_tag = tag;
2191   dyn.d_un.d_val = val;
2192   elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn,
2193                     (Elf_External_Dyn *) (newcontents + s->_raw_size));
2194
2195   s->_raw_size = newsize;
2196   s->contents = newcontents;
2197
2198   return true;
2199 }
2200
2201 /* Record a new local dynamic symbol.  */
2202
2203 boolean
2204 elf_link_record_local_dynamic_symbol (info, input_bfd, input_indx)
2205      struct bfd_link_info *info;
2206      bfd *input_bfd;
2207      long input_indx;
2208 {
2209   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
2210   struct elf_link_hash_table *eht;
2211   struct bfd_strtab_hash *dynstr;
2212   Elf_External_Sym esym;
2213   unsigned long dynstr_index;
2214   char *name;
2215
2216   /* See if the entry exists already.  */
2217   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
2218     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
2219       return true;
2220
2221   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *)
2222     bfd_alloc (input_bfd, sizeof (*entry));
2223   if (entry == NULL)
2224     return false;
2225
2226   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
2227   if (bfd_seek (input_bfd,
2228                 (elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_offset
2229                  + input_indx * sizeof (Elf_External_Sym)),
2230                 SEEK_SET) != 0
2231       || (bfd_read (&esym, sizeof (Elf_External_Sym), 1, input_bfd)
2232           != sizeof (Elf_External_Sym)))
2233     return false;
2234   elf_swap_symbol_in (input_bfd, &esym, &entry->isym);
2235
2236   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
2237           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
2238            entry->isym.st_name));
2239
2240   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
2241   if (dynstr == NULL)
2242     {
2243       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
2244       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_stringtab_init ();
2245       if (dynstr == NULL)
2246         return false;
2247     }
2248
2249   dynstr_index = _bfd_stringtab_add (dynstr, name, true, false);
2250   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
2251     return false;
2252   entry->isym.st_name = dynstr_index;
2253
2254   eht = elf_hash_table (info);
2255
2256   entry->next = eht->dynlocal;
2257   eht->dynlocal = entry;
2258   entry->input_bfd = input_bfd;
2259   entry->input_indx = input_indx;
2260   eht->dynsymcount++;
2261
2262   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
2263   entry->isym.st_info
2264     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
2265
2266   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
2267
2268   return true;
2269 }
2270 \f
2271
2272 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2273    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2274    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2275    which should have already been allocated to contain enough space.
2276    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2277    relocations should be stored.
2278
2279    Returns false if something goes wrong.  */
2280
2281 static boolean
2282 elf_link_read_relocs_from_section (abfd, shdr, external_relocs,
2283                                    internal_relocs)
2284      bfd *abfd;
2285      Elf_Internal_Shdr *shdr;
2286      PTR external_relocs;
2287      Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
2288 {
2289   struct elf_backend_data *bed;
2290
2291   /* If there aren't any relocations, that's OK.  */
2292   if (!shdr)
2293     return true;
2294
2295   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2296   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2297     return false;
2298
2299   /* Read the relocations.  */
2300   if (bfd_read (external_relocs, 1, shdr->sh_size, abfd)
2301       != shdr->sh_size)
2302     return false;
2303
2304   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2305
2306   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2307   if (shdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rel))
2308     {
2309       Elf_External_Rel *erel;
2310       Elf_External_Rel *erelend;
2311       Elf_Internal_Rela *irela;
2312       Elf_Internal_Rel *irel;
2313
2314       erel = (Elf_External_Rel *) external_relocs;
2315       erelend = erel + shdr->sh_size / shdr->sh_entsize;
2316       irela = internal_relocs;
2317       irel = bfd_alloc (abfd, (bed->s->int_rels_per_ext_rel
2318                                * sizeof (Elf_Internal_Rel)));
2319       for (; erel < erelend; erel++, irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
2320         {
2321           unsigned char i;
2322
2323           if (bed->s->swap_reloc_in)
2324             (*bed->s->swap_reloc_in) (abfd, (bfd_byte *) erel, irel);
2325           else
2326             elf_swap_reloc_in (abfd, erel, irel);
2327
2328           for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; ++i)
2329             {
2330               irela[i].r_offset = irel[i].r_offset;
2331               irela[i].r_info = irel[i].r_info;
2332               irela[i].r_addend = 0;
2333             }
2334         }
2335     }
2336   else
2337     {
2338       Elf_External_Rela *erela;
2339       Elf_External_Rela *erelaend;
2340       Elf_Internal_Rela *irela;
2341
2342       BFD_ASSERT (shdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rela));
2343
2344       erela = (Elf_External_Rela *) external_relocs;
2345       erelaend = erela + shdr->sh_size / shdr->sh_entsize;
2346       irela = internal_relocs;
2347       for (; erela < erelaend; erela++, irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
2348         {
2349           if (bed->s->swap_reloca_in)
2350             (*bed->s->swap_reloca_in) (abfd, (bfd_byte *) erela, irela);
2351           else
2352             elf_swap_reloca_in (abfd, erela, irela);
2353         }
2354     }
2355
2356   return true;
2357 }
2358
2359 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2360    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2361    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2362    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2363    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2364    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2365    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2366    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2367    REL_HDR2 relocations.  */
2368
2369 Elf_Internal_Rela *
2370 NAME(_bfd_elf,link_read_relocs) (abfd, o, external_relocs, internal_relocs,
2371                                  keep_memory)
2372      bfd *abfd;
2373      asection *o;
2374      PTR external_relocs;
2375      Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
2376      boolean keep_memory;
2377 {
2378   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
2379   PTR alloc1 = NULL;
2380   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2381   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2382
2383   if (elf_section_data (o)->relocs != NULL)
2384     return elf_section_data (o)->relocs;
2385
2386   if (o->reloc_count == 0)
2387     return NULL;
2388
2389   rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
2390
2391   if (internal_relocs == NULL)
2392     {
2393       size_t size;
2394
2395       size = (o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel 
2396               * sizeof (Elf_Internal_Rela));
2397       if (keep_memory)
2398         internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2399       else
2400         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2401       if (internal_relocs == NULL)
2402         goto error_return;
2403     }
2404
2405   if (external_relocs == NULL)
2406     {
2407       size_t size = (size_t) rel_hdr->sh_size;
2408
2409       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2)
2410         size += (size_t) elf_section_data (o)->rel_hdr2->sh_size;
2411       alloc1 = (PTR) bfd_malloc (size);
2412       if (alloc1 == NULL)
2413         goto error_return;
2414       external_relocs = alloc1;
2415     }
2416
2417   if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, rel_hdr,
2418                                           external_relocs,
2419                                           internal_relocs))
2420     goto error_return;
2421   if (!elf_link_read_relocs_from_section 
2422       (abfd, 
2423        elf_section_data (o)->rel_hdr2,
2424        ((bfd_byte *) external_relocs) + rel_hdr->sh_size,
2425        internal_relocs + (rel_hdr->sh_size / rel_hdr->sh_entsize
2426                           * bed->s->int_rels_per_ext_rel)))
2427     goto error_return;
2428
2429   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2430   if (keep_memory)
2431     elf_section_data (o)->relocs = internal_relocs;
2432
2433   if (alloc1 != NULL)
2434     free (alloc1);
2435
2436   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2437      back (under the name of internal_relocs).  */
2438
2439   return internal_relocs;
2440
2441  error_return:
2442   if (alloc1 != NULL)
2443     free (alloc1);
2444   if (alloc2 != NULL)
2445     free (alloc2);
2446   return NULL;
2447 }
2448 \f
2449
2450 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
2451    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
2452
2453 /*ARGSUSED*/
2454 boolean
2455 NAME(bfd_elf,record_link_assignment) (output_bfd, info, name, provide)
2456      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
2457      struct bfd_link_info *info;
2458      const char *name;
2459      boolean provide;
2460 {
2461   struct elf_link_hash_entry *h;
2462
2463   if (info->hash->creator->flavour != bfd_target_elf_flavour)
2464     return true;
2465
2466   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, true, true, false);
2467   if (h == NULL)
2468     return false;
2469
2470   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
2471     h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_NON_ELF;
2472
2473   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
2474      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
2475      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
2476      force the correct value.  */
2477   if (provide
2478       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2479       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2480     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
2481
2482   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
2483      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
2484      then clear out any version information because the symbol will not be
2485      associated with the dynamic object any more.  */
2486   if (!provide
2487       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2488       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2489     h->verinfo.verdef = NULL;
2490
2491   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2492
2493   /* When possible, keep the original type of the symbol */
2494   if (h->type == STT_NOTYPE)
2495     h->type = STT_OBJECT;
2496
2497   if (((h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
2498                                   | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)) != 0
2499        || info->shared)
2500       && h->dynindx == -1)
2501     {
2502       if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2503         return false;
2504
2505       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
2506          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
2507          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
2508       if (h->weakdef != NULL
2509           && h->weakdef->dynindx == -1)
2510         {
2511           if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->weakdef))
2512             return false;
2513         }
2514     }
2515
2516   return true;
2517 }
2518 \f
2519 /* This structure is used to pass information to
2520    elf_link_assign_sym_version.  */
2521
2522 struct elf_assign_sym_version_info
2523 {
2524   /* Output BFD.  */
2525   bfd *output_bfd;
2526   /* General link information.  */
2527   struct bfd_link_info *info;
2528   /* Version tree.  */
2529   struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
2530   /* Whether we are exporting all dynamic symbols.  */
2531   boolean export_dynamic;
2532   /* Whether we had a failure.  */
2533   boolean failed;
2534 };
2535
2536 /* This structure is used to pass information to
2537    elf_link_find_version_dependencies.  */
2538
2539 struct elf_find_verdep_info
2540 {
2541   /* Output BFD.  */
2542   bfd *output_bfd;
2543   /* General link information.  */
2544   struct bfd_link_info *info;
2545   /* The number of dependencies.  */
2546   unsigned int vers;
2547   /* Whether we had a failure.  */
2548   boolean failed;
2549 };
2550
2551 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
2552    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
2553    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
2554    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
2555    than 32771 buckets.  */
2556
2557 static const size_t elf_buckets[] =
2558 {
2559   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
2560   16411, 32771, 0
2561 };
2562
2563 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
2564    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
2565    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
2566    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
2567    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
2568    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
2569    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
2570    (= short chain lengths) and table size.  */
2571 static size_t
2572 compute_bucket_count (info)
2573      struct bfd_link_info *info;
2574 {
2575   size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
2576   size_t best_size = 0;
2577   unsigned long int *hashcodes;
2578   unsigned long int *hashcodesp;
2579   unsigned long int i;
2580
2581   /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
2582      time store the values in an array so that we could use them for
2583      optimizations.  */
2584   hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (dynsymcount
2585                                                 * sizeof (unsigned long int));
2586   if (hashcodes == NULL)
2587     return 0;
2588   hashcodesp = hashcodes;
2589
2590   /* Put all hash values in HASHCODES.  */
2591   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
2592                           elf_collect_hash_codes, &hashcodesp);
2593
2594 /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
2595    size requires an integer type with more the 32 bits.  If
2596    BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
2597 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
2598   if (info->optimize == true)
2599     {
2600       unsigned long int nsyms = hashcodesp - hashcodes;
2601       size_t minsize;
2602       size_t maxsize;
2603       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
2604       unsigned long int *counts ;
2605
2606       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
2607          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
2608          2*NSYMS buckets.  */
2609       minsize = nsyms / 4;
2610       if (minsize == 0)
2611         minsize = 1;
2612       best_size = maxsize = nsyms * 2;
2613
2614       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
2615          since the size could be large.  */
2616       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (maxsize
2617                                                  * sizeof (unsigned long int));
2618       if (counts == NULL)
2619         {
2620           free (hashcodes);
2621           return 0;
2622         }
2623
2624       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
2625          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
2626          of the table.  */
2627       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
2628         {
2629           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
2630           BFD_HOST_U_64_BIT max;
2631           unsigned long int j;
2632           unsigned long int fact;
2633
2634           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
2635
2636           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
2637           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
2638             ++counts[hashcodes[j] % i];
2639
2640           /* For the weight function we need some information about the
2641              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
2642              accurate.  Since this information is not available (so far) we
2643              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
2644              to have a better value some day simply define this value.  */
2645 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
2646 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
2647 # endif
2648
2649           /* We in any case need 2 + NSYMS entries for the size values and
2650              the chains.  */
2651           max = (2 + nsyms) * (ARCH_SIZE / 8);
2652
2653 # if 1
2654           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
2655              of all the chain lengths (which favous many small chain
2656              over a few long chains).  */
2657           for (j = 0; j < i; ++j)
2658             max += counts[j] * counts[j];
2659
2660           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
2661           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / (ARCH_SIZE / 8)) + 1;
2662           max *= fact * fact;
2663 # else
2664           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
2665              also add squares of the size but we also add penalties for
2666              empty slots (the +1 term).  */
2667           for (j = 0; j < i; ++j)
2668             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
2669
2670           /* The overall size of the table is considered, but not as
2671              strong as in variant 1, where it is squared.  */
2672           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / (ARCH_SIZE / 8)) + 1;
2673           max *= fact;
2674 # endif
2675
2676           /* Compare with current best results.  */
2677           if (max < best_chlen)
2678             {
2679               best_chlen = max;
2680               best_size = i;
2681             }
2682         }
2683
2684       free (counts);
2685     }
2686   else
2687 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
2688     {
2689       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
2690          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
2691          bucket count using a fixed set of numbers.  */
2692       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
2693         {
2694           best_size = elf_buckets[i];
2695           if (dynsymcount < elf_buckets[i + 1])
2696             break;
2697         }
2698     }
2699
2700   /* Free the arrays we needed.  */
2701   free (hashcodes);
2702
2703   return best_size;
2704 }
2705
2706 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
2707    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
2708    must set the sizes of the sections before the linker sets the
2709    addresses of the various sections.  */
2710
2711 boolean
2712 NAME(bfd_elf,size_dynamic_sections) (output_bfd, soname, rpath,
2713                                      export_dynamic, filter_shlib,
2714                                      auxiliary_filters, info, sinterpptr,
2715                                      verdefs)
2716      bfd *output_bfd;
2717      const char *soname;
2718      const char *rpath;
2719      boolean export_dynamic;
2720      const char *filter_shlib;
2721      const char * const *auxiliary_filters;
2722      struct bfd_link_info *info;
2723      asection **sinterpptr;
2724      struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
2725 {
2726   bfd_size_type soname_indx;
2727   bfd *dynobj;
2728   struct elf_backend_data *bed;
2729   struct elf_assign_sym_version_info asvinfo;
2730
2731   *sinterpptr = NULL;
2732
2733   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
2734
2735   if (info->hash->creator->flavour != bfd_target_elf_flavour)
2736     return true;
2737
2738   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
2739      we're dynamic or not.  */
2740   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2741   if (bed->elf_backend_always_size_sections
2742       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
2743     return false;
2744
2745   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2746
2747   /* If there were no dynamic objects in the link, there is nothing to
2748      do here.  */
2749   if (dynobj == NULL)
2750     return true;
2751
2752   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2753     {
2754       struct elf_info_failed eif;
2755       struct elf_link_hash_entry *h;
2756       bfd_size_type strsize;
2757
2758       *sinterpptr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
2759       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || info->shared);
2760
2761       if (soname != NULL)
2762         {
2763           soname_indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
2764                                             soname, true, true);
2765           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
2766               || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
2767             return false;
2768         }
2769
2770       if (info->symbolic)
2771         {
2772           if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
2773             return false;
2774         }
2775
2776       if (rpath != NULL)
2777         {
2778           bfd_size_type indx;
2779
2780           indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
2781                                      true, true);
2782           if (indx == (bfd_size_type) -1
2783               || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_RPATH, indx))
2784             return false;
2785         }
2786
2787       if (filter_shlib != NULL)
2788         {
2789           bfd_size_type indx;
2790
2791           indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
2792                                      filter_shlib, true, true);
2793           if (indx == (bfd_size_type) -1
2794               || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
2795             return false;
2796         }
2797
2798       if (auxiliary_filters != NULL)
2799         {
2800           const char * const *p;
2801
2802           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
2803             {
2804               bfd_size_type indx;
2805
2806               indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
2807                                          *p, true, true);
2808               if (indx == (bfd_size_type) -1
2809                   || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
2810                 return false;
2811             }
2812         }
2813
2814       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
2815          table (this is not the normal case), then do so.  */
2816       if (export_dynamic)
2817         {
2818           struct elf_info_failed eif;
2819
2820           eif.failed = false;
2821           eif.info = info;
2822           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_export_symbol,
2823                                   (PTR) &eif);
2824           if (eif.failed)
2825             return false;
2826         }
2827
2828       /* Attach all the symbols to their version information.  */
2829       asvinfo.output_bfd = output_bfd;
2830       asvinfo.info = info;
2831       asvinfo.verdefs = verdefs;
2832       asvinfo.export_dynamic = export_dynamic;
2833       asvinfo.failed = false;
2834
2835       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
2836                               elf_link_assign_sym_version,
2837                               (PTR) &asvinfo);
2838       if (asvinfo.failed)
2839         return false;
2840
2841       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
2842          the backend pick a reasonable value for them.  */
2843       eif.failed = false;
2844       eif.info = info;
2845       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
2846                               elf_adjust_dynamic_symbol,
2847                               (PTR) &eif);
2848       if (eif.failed)
2849         return false;
2850
2851       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
2852          values later, in elf_bfd_final_link, but we must add the entries
2853          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
2854
2855       /* If there are initialization and/or finalization functions to
2856          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
2857       h = (info->init_function
2858            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), 
2859                                    info->init_function, false,
2860                                    false, false)
2861            : NULL);
2862       if (h != NULL
2863           && (h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
2864                                         | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) != 0)
2865         {
2866           if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
2867             return false;
2868         }
2869       h = (info->fini_function
2870            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), 
2871                                    info->fini_function, false,
2872                                    false, false)
2873            : NULL);
2874       if (h != NULL
2875           && (h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
2876                                         | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) != 0)
2877         {
2878           if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
2879             return false;
2880         }
2881
2882       strsize = _bfd_stringtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
2883       if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0)
2884           || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
2885           || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
2886           || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
2887           || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
2888                                       sizeof (Elf_External_Sym)))
2889         return false;
2890     }
2891
2892   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
2893      sections.  */
2894   if (bed->elf_backend_size_dynamic_sections
2895       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
2896     return false;
2897
2898   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2899     {
2900       size_t dynsymcount;
2901       asection *s;
2902       size_t bucketcount = 0;
2903       Elf_Internal_Sym isym;
2904       size_t hash_entry_size;
2905
2906       /* Set up the version definition section.  */
2907       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
2908       BFD_ASSERT (s != NULL);
2909
2910       /* We may have created additional version definitions if we are
2911          just linking a regular application.  */
2912       verdefs = asvinfo.verdefs;
2913
2914       if (verdefs == NULL)
2915         _bfd_strip_section_from_output (info, s);
2916       else
2917         {
2918           unsigned int cdefs;
2919           bfd_size_type size;
2920           struct bfd_elf_version_tree *t;
2921           bfd_byte *p;
2922           Elf_Internal_Verdef def;
2923           Elf_Internal_Verdaux defaux;
2924
2925           cdefs = 0;
2926           size = 0;
2927
2928           /* Make space for the base version.  */
2929           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
2930           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
2931           ++cdefs;
2932
2933           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
2934             {
2935               struct bfd_elf_version_deps *n;
2936
2937               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
2938               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
2939               ++cdefs;
2940
2941               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
2942                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
2943             }
2944
2945           s->_raw_size = size;
2946           s->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (output_bfd, s->_raw_size);
2947           if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
2948             return false;
2949
2950           /* Fill in the version definition section.  */
2951
2952           p = s->contents;
2953
2954           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
2955           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
2956           def.vd_ndx = 1;
2957           def.vd_cnt = 1;
2958           def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
2959           def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
2960                          + sizeof (Elf_External_Verdaux));
2961
2962           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
2963             {
2964               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
2965               defaux.vda_name = soname_indx;
2966             }
2967           else
2968             {
2969               const char *name;
2970               bfd_size_type indx;
2971
2972               name = output_bfd->filename;
2973               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
2974               indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
2975                                             name, true, false);
2976               if (indx == (bfd_size_type) -1)
2977                 return false;
2978               defaux.vda_name = indx;
2979             }
2980           defaux.vda_next = 0;
2981
2982           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
2983                                     (Elf_External_Verdef *)p);
2984           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
2985           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
2986                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
2987           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
2988
2989           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
2990             {
2991               unsigned int cdeps;
2992               struct bfd_elf_version_deps *n;
2993               struct elf_link_hash_entry *h;
2994
2995               cdeps = 0;
2996               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
2997                 ++cdeps;
2998
2999               /* Add a symbol representing this version.  */
3000               h = NULL;
3001               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3002                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
3003                       (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, false,
3004                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect,
3005                       (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
3006                 return false;
3007               h->elf_link_hash_flags &= ~ ELF_LINK_NON_ELF;
3008               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3009               h->type = STT_OBJECT;
3010               h->verinfo.vertree = t;
3011
3012               if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3013                 return false;
3014
3015               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
3016               def.vd_flags = 0;
3017               if (t->globals == NULL && t->locals == NULL && ! t->used)
3018                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
3019               def.vd_ndx = t->vernum + 1;
3020               def.vd_cnt = cdeps + 1;
3021               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
3022               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
3023               if (t->next != NULL)
3024                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
3025                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
3026               else
3027                 def.vd_next = 0;
3028
3029               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
3030                                         (Elf_External_Verdef *) p);
3031               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3032
3033               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
3034               if (t->deps == NULL)
3035                 defaux.vda_next = 0;
3036               else
3037                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
3038               t->name_indx = defaux.vda_name;
3039
3040               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
3041                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
3042               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3043
3044               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
3045                 {
3046                   if (n->version_needed == NULL)
3047                     {
3048                       /* This can happen if there was an error in the
3049                          version script.  */
3050                       defaux.vda_name = 0;
3051                     }
3052                   else
3053                     defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
3054                   if (n->next == NULL)
3055                     defaux.vda_next = 0;
3056                   else
3057                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
3058
3059                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
3060                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
3061                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3062                 }
3063             }
3064
3065           if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
3066               || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
3067             return false;
3068
3069           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
3070         }
3071
3072       /* Work out the size of the version reference section.  */
3073
3074       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
3075       BFD_ASSERT (s != NULL);
3076       {
3077         struct elf_find_verdep_info sinfo;
3078
3079         sinfo.output_bfd = output_bfd;
3080         sinfo.info = info;
3081         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
3082         if (sinfo.vers == 0)
3083           sinfo.vers = 1;
3084         sinfo.failed = false;
3085
3086         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
3087                                 elf_link_find_version_dependencies,
3088                                 (PTR) &sinfo);
3089
3090         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
3091           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
3092         else
3093           {
3094             Elf_Internal_Verneed *t;
3095             unsigned int size;
3096             unsigned int crefs;
3097             bfd_byte *p;
3098
3099             /* Build the version definition section.  */
3100             size = 0;
3101             crefs = 0;
3102             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
3103                  t != NULL;
3104                  t = t->vn_nextref)
3105               {
3106                 Elf_Internal_Vernaux *a;
3107
3108                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
3109                 ++crefs;
3110                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3111                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3112               }
3113
3114             s->_raw_size = size;
3115             s->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (output_bfd, size);
3116             if (s->contents == NULL)
3117               return false;
3118
3119             p = s->contents;
3120             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
3121                  t != NULL;
3122                  t = t->vn_nextref)
3123               {
3124                 unsigned int caux;
3125                 Elf_Internal_Vernaux *a;
3126                 bfd_size_type indx;
3127
3128                 caux = 0;
3129                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3130                   ++caux;
3131
3132                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
3133                 t->vn_cnt = caux;
3134                 if (elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL)
3135                   indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
3136                                              elf_dt_name (t->vn_bfd),
3137                                              true, false);
3138                 else
3139                   indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
3140                                              t->vn_bfd->filename, true, false);
3141                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
3142                   return false;
3143                 t->vn_file = indx;
3144                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
3145                 if (t->vn_nextref == NULL)
3146                   t->vn_next = 0;
3147                 else
3148                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
3149                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
3150
3151                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
3152                                            (Elf_External_Verneed *) p);
3153                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3154
3155                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3156                   {
3157                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
3158                     indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
3159                                                a->vna_nodename, true, false);
3160                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
3161                       return false;
3162                     a->vna_name = indx;
3163                     if (a->vna_nextptr == NULL)
3164                       a->vna_next = 0;
3165                     else
3166                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
3167
3168                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
3169                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
3170                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3171                   }
3172               }
3173
3174             if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
3175                 || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
3176               return false;
3177
3178             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
3179           }
3180       }
3181
3182       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a 
3183          section symbol for each output section, which come first.
3184          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
3185          followed by the rest of the global symbols.  */
3186
3187       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info);
3188
3189       /* Work out the size of the symbol version section.  */
3190       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
3191       BFD_ASSERT (s != NULL);
3192       if (dynsymcount == 0
3193           || (verdefs == NULL && elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL))
3194         {
3195           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
3196           /* The DYNSYMCOUNT might have changed if we were going to
3197              output a dynamic symbol table entry for S.  */
3198           dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info);
3199         }
3200       else
3201         {
3202           s->_raw_size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
3203           s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (output_bfd, s->_raw_size);
3204           if (s->contents == NULL)
3205             return false;
3206
3207           if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
3208             return false;
3209         }
3210
3211       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
3212          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
3213          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
3214          the final symbol table, because until then we do not know the
3215          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
3216          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
3217       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
3218       BFD_ASSERT (s != NULL);
3219       s->_raw_size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Sym);
3220       s->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (output_bfd, s->_raw_size);
3221       if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
3222         return false;
3223
3224       /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.  */
3225       isym.st_value = 0;
3226       isym.st_size = 0;
3227       isym.st_name = 0;
3228       isym.st_info = 0;
3229       isym.st_other = 0;
3230       isym.st_shndx = 0;
3231       elf_swap_symbol_out (output_bfd, &isym,
3232                            (PTR) (Elf_External_Sym *) s->contents);
3233
3234       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
3235          computes the hash values for all the names we export.  */
3236       bucketcount = compute_bucket_count (info);
3237
3238       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
3239       BFD_ASSERT (s != NULL);
3240       hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
3241       s->_raw_size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
3242       s->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (output_bfd, s->_raw_size);
3243       if (s->contents == NULL)
3244         return false;
3245       memset (s->contents, 0, (size_t) s->_raw_size);
3246
3247       bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
3248       bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount, 
3249                s->contents + hash_entry_size);
3250
3251       elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
3252
3253       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
3254       BFD_ASSERT (s != NULL);
3255       s->_raw_size = _bfd_stringtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
3256
3257       if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
3258         return false;
3259     }
3260
3261   return true;
3262 }
3263 \f
3264 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
3265    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
3266    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
3267    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
3268    the face of future changes.  */
3269
3270 static boolean
3271 elf_fix_symbol_flags (h, eif)
3272      struct elf_link_hash_entry *h;
3273      struct elf_info_failed *eif;
3274 {
3275   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
3276      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
3277      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
3278      an ELF dynamic object.  */
3279   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_ELF) != 0)
3280     {
3281       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
3282           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
3283         h->elf_link_hash_flags |= (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
3284                                    | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK);
3285       else
3286         {
3287           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
3288               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
3289                   == bfd_target_elf_flavour))
3290             h->elf_link_hash_flags |= (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
3291                                        | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK);
3292           else
3293             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3294         }
3295
3296       if (h->dynindx == -1
3297           && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
3298               || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0))
3299         {
3300           if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
3301             {
3302               eif->failed = true;
3303               return false;
3304             }
3305         }
3306     }
3307   else
3308     {
3309       /* Unfortunately, ELF_LINK_NON_ELF is only correct if the symbol
3310          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
3311          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
3312          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
3313          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
3314          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
3315       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3316            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3317           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
3318           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
3319               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
3320                  != bfd_target_elf_flavour)
3321               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
3322                  && (h->elf_link_hash_flags
3323                      & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0)))
3324         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3325     }
3326
3327   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
3328      symbol in a regular object file, and there was no definition in
3329      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
3330      the symbol in a common section but the ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
3331      flag will not have been set.  */
3332   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3333       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
3334       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
3335       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
3336       && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
3337     h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3338
3339   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
3340      symbols to the definition within the shared object), and this
3341      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
3342      need a PLT entry.  */
3343   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0
3344       && eif->info->shared
3345       && eif->info->symbolic
3346       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
3347     {
3348       h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
3349       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
3350     }
3351
3352   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
3353      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
3354      over to the real definition.  */
3355   if (h->weakdef != NULL)
3356     {
3357       struct elf_link_hash_entry *weakdef;
3358
3359       BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3360                   || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
3361       weakdef = h->weakdef;
3362       BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
3363                   || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
3364       BFD_ASSERT (weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC);
3365
3366       /* If the real definition is defined by a regular object file,
3367          don't do anything special.  See the longer description in
3368          elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
3369       if ((weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
3370         h->weakdef = NULL;
3371       else
3372         weakdef->elf_link_hash_flags |=
3373           (h->elf_link_hash_flags
3374            & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
3375               | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK
3376               | ELF_LINK_NON_GOT_REF));
3377     }
3378
3379   return true;
3380 }
3381
3382 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
3383    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
3384    recursively.  */
3385
3386 static boolean
3387 elf_adjust_dynamic_symbol (h, data)
3388      struct elf_link_hash_entry *h;
3389      PTR data;
3390 {
3391   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
3392   bfd *dynobj;
3393   struct elf_backend_data *bed;
3394
3395   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
3396   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
3397     return true;
3398
3399   /* Fix the symbol flags.  */
3400   if (! elf_fix_symbol_flags (h, eif))
3401     return false;
3402
3403   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
3404      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
3405      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
3406      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
3407      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
3408      about symbols which are defined by one dynamic object and
3409      referenced by another one?  */
3410   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) == 0
3411       && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
3412           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
3413           || ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0
3414               && (h->weakdef == NULL || h->weakdef->dynindx == -1))))
3415     {
3416       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
3417       return true;
3418     }
3419
3420   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
3421      can happen via a recursive call.  */
3422   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED) != 0)
3423     return true;
3424
3425   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
3426      after checking the above conditions, because we may look at a
3427      symbol once, decide not to do anything, and then get called
3428      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
3429   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED;
3430
3431   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
3432      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
3433      then get a good value for the real definition.  We handle the
3434      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
3435
3436      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
3437      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
3438      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
3439      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
3440      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
3441      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
3442      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
3443      library model.
3444
3445      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
3446      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
3447      tzset call changes _timezone.  If you write
3448        extern int timezone;
3449        int _timezone = 5;
3450        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
3451      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
3452      the same number will print both times.  However, if the processor
3453      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
3454      into your process image, and, since you define _timezone
3455      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
3456      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
3457      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
3458
3459   if (h->weakdef != NULL)
3460     {
3461       /* If we get to this point, we know there is an implicit
3462          reference by a regular object file via the weak symbol H.
3463          FIXME: Is this really true?  What if the traversal finds
3464          H->WEAKDEF before it finds H?  */
3465       h->weakdef->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
3466
3467       if (! elf_adjust_dynamic_symbol (h->weakdef, (PTR) eif))
3468         return false;
3469     }
3470
3471   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
3472      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
3473      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
3474      This case can arise when a shared object is built with assembly
3475      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
3476   if (h->size == 0
3477       && h->type == STT_NOTYPE
3478       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) == 0)
3479     (*_bfd_error_handler)
3480       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
3481          h->root.root.string);
3482
3483   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
3484   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3485   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
3486     {
3487       eif->failed = true;
3488       return false;
3489     }
3490
3491   return true;
3492 }
3493 \f
3494 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
3495    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
3496
3497 static boolean
3498 elf_export_symbol (h, data)
3499      struct elf_link_hash_entry *h;
3500      PTR data;
3501 {
3502   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
3503
3504   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
3505   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
3506     return true;
3507
3508   if (h->dynindx == -1
3509       && (h->elf_link_hash_flags
3510           & (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR)) != 0)
3511     {
3512       if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
3513         {
3514           eif->failed = true;
3515           return false;
3516         }
3517     }
3518
3519   return true;
3520 }
3521 \f
3522 /* Look through the symbols which are defined in other shared
3523    libraries and referenced here.  Update the list of version
3524    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
3525    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
3526
3527 static boolean
3528 elf_link_find_version_dependencies (h, data)
3529      struct elf_link_hash_entry *h;
3530      PTR data;
3531 {
3532   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
3533   Elf_Internal_Verneed *t;
3534   Elf_Internal_Vernaux *a;
3535
3536   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
3537      information.  */
3538   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
3539       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
3540       || h->dynindx == -1
3541       || h->verinfo.verdef == NULL)
3542     return true;
3543
3544   /* See if we already know about this version.  */
3545   for (t = elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref; t != NULL; t = t->vn_nextref)
3546     {
3547       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
3548         continue;
3549
3550       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3551         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
3552           return true;
3553
3554       break;
3555     }
3556
3557   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
3558
3559   if (t == NULL)
3560     {
3561       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->output_bfd, sizeof *t);
3562       if (t == NULL)
3563         {
3564           rinfo->failed = true;
3565           return false;
3566         }
3567
3568       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
3569       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref;
3570       elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref = t;
3571     }
3572
3573   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->output_bfd, sizeof *a);
3574
3575   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
3576      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
3577      discard the string data when low in memory, this will have to be
3578      fixed.  */
3579   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
3580
3581   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
3582   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
3583
3584   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
3585   ++rinfo->vers;
3586
3587   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
3588
3589   t->vn_auxptr = a;
3590
3591   return true;
3592 }
3593
3594 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
3595    have the version number script until we have read all of the input
3596    files, so until that point we don't know which symbols should be
3597    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
3598
3599 static boolean
3600 elf_link_assign_sym_version (h, data)
3601      struct elf_link_hash_entry *h;
3602      PTR data;
3603 {
3604   struct elf_assign_sym_version_info *sinfo =
3605     (struct elf_assign_sym_version_info *) data;
3606   struct bfd_link_info *info = sinfo->info;
3607   struct elf_backend_data *bed;
3608   struct elf_info_failed eif;
3609   char *p;
3610
3611   /* Fix the symbol flags.  */
3612   eif.failed = false;
3613   eif.info = info;
3614   if (! elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
3615     {
3616       if (eif.failed)
3617         sinfo->failed = true;
3618       return false;
3619     }
3620
3621   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
3622      objects.  */
3623   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
3624     return true;
3625
3626   bed = get_elf_backend_data (sinfo->output_bfd);
3627   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
3628   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
3629     {
3630       struct bfd_elf_version_tree *t;
3631       boolean hidden;
3632
3633       hidden = true;
3634
3635       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
3636          not a hidden symbol.  */
3637       ++p;
3638       if (*p == ELF_VER_CHR)
3639         {
3640           hidden = false;
3641           ++p;
3642         }
3643
3644       /* If there is no version string, we can just return out.  */
3645       if (*p == '\0')
3646         {
3647           if (hidden)
3648             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HIDDEN;
3649           return true;
3650         }
3651
3652       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
3653       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
3654         {
3655           if (strcmp (t->name, p) == 0)
3656             {
3657               int len;
3658               char *alc;
3659               struct bfd_elf_version_expr *d;
3660
3661               len = p - h->root.root.string;
3662               alc = bfd_alloc (sinfo->output_bfd, len);
3663               if (alc == NULL)
3664                 return false;
3665               strncpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
3666               alc[len - 1] = '\0';
3667               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
3668                 alc[len - 2] = '\0';
3669
3670               h->verinfo.vertree = t;
3671               t->used = true;
3672               d = NULL;
3673
3674               if (t->globals != NULL)
3675                 {
3676                   for (d = t->globals; d != NULL; d = d->next)
3677                     if ((*d->match) (d, alc))
3678                       break;
3679                 }
3680
3681               /* See if there is anything to force this symbol to
3682                  local scope.  */
3683               if (d == NULL && t->locals != NULL)
3684                 {
3685                   for (d = t->locals; d != NULL; d = d->next)
3686                     {
3687                       if ((*d->match) (d, alc))
3688                         {
3689                           if (h->dynindx != -1
3690                               && info->shared
3691                               && ! sinfo->export_dynamic)
3692                             {
3693                               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_FORCED_LOCAL;
3694                               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (h);
3695                               /* FIXME: The name of the symbol has
3696                                  already been recorded in the dynamic
3697                                  string table section.  */
3698                             }
3699
3700                           break;
3701                         }
3702                     }
3703                 }
3704
3705               bfd_release (sinfo->output_bfd, alc);
3706               break;
3707             }
3708         }
3709
3710       /* If we are building an application, we need to create a
3711          version node for this version.  */
3712       if (t == NULL && ! info->shared)
3713         {
3714           struct bfd_elf_version_tree **pp;
3715           int version_index;
3716
3717           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
3718              to worry about it. */
3719           if (h->dynindx == -1)
3720             return true;
3721
3722           t = ((struct bfd_elf_version_tree *)
3723                bfd_alloc (sinfo->output_bfd, sizeof *t));
3724           if (t == NULL)
3725             {
3726               sinfo->failed = true;
3727               return false;
3728             }
3729
3730           t->next = NULL;
3731           t->name = p;
3732           t->globals = NULL;
3733           t->locals = NULL;
3734           t->deps = NULL;
3735           t->name_indx = (unsigned int) -1;
3736           t->used = true;
3737
3738           version_index = 1;
3739           for (pp = &sinfo->verdefs; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
3740             ++version_index;
3741           t->vernum = version_index;
3742
3743           *pp = t;
3744
3745           h->verinfo.vertree = t;
3746         }
3747       else if (t == NULL)
3748         {
3749           /* We could not find the version for a symbol when
3750              generating a shared archive.  Return an error.  */
3751           (*_bfd_error_handler)
3752             (_("%s: undefined versioned symbol name %s"),
3753              bfd_get_filename (sinfo->output_bfd), h->root.root.string);
3754           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3755           sinfo->failed = true;
3756           return false;
3757         }
3758
3759       if (hidden)
3760         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HIDDEN;
3761     }
3762
3763   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
3764      something.  */
3765   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->verdefs != NULL)
3766     {
3767       struct bfd_elf_version_tree *t;
3768       struct bfd_elf_version_tree *deflt;
3769       struct bfd_elf_version_expr *d;
3770
3771       /* See if can find what version this symbol is in.  If the
3772          symbol is supposed to be local, then don't actually register
3773          it.  */
3774       deflt = NULL;
3775       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
3776         {
3777           if (t->globals != NULL)
3778             {
3779               for (d = t->globals; d != NULL; d = d->next)
3780                 {
3781                   if ((*d->match) (d, h->root.root.string))
3782                     {
3783                       h->verinfo.vertree = t;
3784                       break;
3785                     }
3786                 }
3787
3788               if (d != NULL)
3789                 break;
3790             }
3791
3792           if (t->locals != NULL)
3793             {
3794               for (d = t->locals; d != NULL; d = d->next)
3795                 {
3796                   if (d->pattern[0] == '*' && d->pattern[1] == '\0')
3797                     deflt = t;
3798                   else if ((*d->match) (d, h->root.root.string))
3799                     {
3800                       h->verinfo.vertree = t;
3801                       if (h->dynindx != -1
3802                           && info->shared
3803                           && ! sinfo->export_dynamic)
3804                         {
3805                           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_FORCED_LOCAL;
3806                           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (h);
3807                           /* FIXME: The name of the symbol has already
3808                              been recorded in the dynamic string table
3809                              section.  */
3810                         }
3811                       break;
3812                     }
3813                 }
3814
3815               if (d != NULL)
3816                 break;
3817             }
3818         }
3819
3820       if (deflt != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
3821         {
3822           h->verinfo.vertree = deflt;
3823           if (h->dynindx != -1
3824               && info->shared
3825               && ! sinfo->export_dynamic)
3826             {
3827               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_FORCED_LOCAL;
3828               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (h);
3829               /* FIXME: The name of the symbol has already been
3830                  recorded in the dynamic string table section.  */
3831             }
3832         }
3833     }
3834
3835   return true;
3836 }
3837 \f
3838 /* Final phase of ELF linker.  */
3839
3840 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
3841
3842 struct elf_final_link_info
3843 {
3844   /* General link information.  */
3845   struct bfd_link_info *info;
3846   /* Output BFD.  */
3847   bfd *output_bfd;
3848   /* Symbol string table.  */
3849   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
3850   /* .dynsym section.  */
3851   asection *dynsym_sec;
3852   /* .hash section.  */
3853   asection *hash_sec;
3854   /* symbol version section (.gnu.version).  */
3855   asection *symver_sec;
3856   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
3857   bfd_byte *contents;
3858   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
3859   PTR external_relocs;
3860   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
3861   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
3862   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
3863      BFD.  */
3864   Elf_External_Sym *external_syms;
3865   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
3866      BFD.  */
3867   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
3868   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
3869      of any input BFD.  */
3870   long *indices;
3871   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
3872      symbol of any input BFD.  */
3873   asection **sections;
3874   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
3875   Elf_External_Sym *symbuf;
3876   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
3877   size_t symbuf_count;
3878   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
3879   size_t symbuf_size;
3880 };
3881
3882 static boolean elf_link_output_sym
3883   PARAMS ((struct elf_final_link_info *, const char *,
3884            Elf_Internal_Sym *, asection *));
3885 static boolean elf_link_flush_output_syms
3886   PARAMS ((struct elf_final_link_info *));
3887 static boolean elf_link_output_extsym
3888   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
3889 static boolean elf_link_input_bfd
3890   PARAMS ((struct elf_final_link_info *, bfd *));
3891 static boolean elf_reloc_link_order
3892   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
3893            struct bfd_link_order *));
3894
3895 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
3896
3897 struct elf_outext_info
3898 {
3899   boolean failed;
3900   boolean localsyms;
3901   struct elf_final_link_info *finfo;
3902 };
3903
3904 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
3905    section header for a section containing relocations for O.  */
3906
3907 static boolean
3908 elf_link_size_reloc_section (abfd, rel_hdr, o)
3909      bfd *abfd;
3910      Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
3911      asection *o;
3912 {
3913   register struct elf_link_hash_entry **p, **pend;
3914   unsigned reloc_count;
3915
3916   /* Figure out how many relocations there will be.  */
3917   if (rel_hdr == &elf_section_data (o)->rel_hdr)
3918     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count;
3919   else
3920     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count2;
3921
3922   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
3923   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reloc_count;
3924
3925   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
3926      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  */
3927   rel_hdr->contents = (PTR) bfd_alloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
3928   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
3929     return false;
3930   
3931   /* We only allocate one set of hash entries, so we only do it the
3932      first time we are called.  */
3933   if (elf_section_data (o)->rel_hashes == NULL)
3934     {
3935       p = ((struct elf_link_hash_entry **)
3936            bfd_malloc (o->reloc_count
3937                        * sizeof (struct elf_link_hash_entry *)));
3938       if (p == NULL && o->reloc_count != 0)
3939         return false;
3940
3941       elf_section_data (o)->rel_hashes = p;
3942       pend = p + o->reloc_count;
3943       for (; p < pend; p++)
3944         *p = NULL;
3945     }
3946
3947   return true;
3948 }
3949
3950 /* When performing a relocateable link, the input relocations are
3951    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
3952    referenced must be updated.  Update all the relocations in
3953    REL_HDR (there are COUNT of them), using the data in REL_HASH.  */
3954
3955 static void
3956 elf_link_adjust_relocs (abfd, rel_hdr, count, rel_hash)
3957      bfd *abfd;
3958      Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
3959      unsigned int count;
3960      struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
3961 {
3962   unsigned int i;
3963
3964   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++)
3965     {
3966       if (*rel_hash == NULL)
3967         continue;
3968
3969       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
3970
3971       if (rel_hdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rel))
3972         {
3973           Elf_External_Rel *erel;
3974           Elf_Internal_Rel irel;
3975           
3976           erel = (Elf_External_Rel *) rel_hdr->contents + i;
3977           elf_swap_reloc_in (abfd, erel, &irel);
3978           irel.r_info = ELF_R_INFO ((*rel_hash)->indx,
3979                                     ELF_R_TYPE (irel.r_info));
3980           elf_swap_reloc_out (abfd, &irel, erel);
3981         }
3982       else
3983         {
3984           Elf_External_Rela *erela;
3985           Elf_Internal_Rela irela;
3986           
3987           BFD_ASSERT (rel_hdr->sh_entsize
3988                       == sizeof (Elf_External_Rela));
3989           
3990           erela = (Elf_External_Rela *) rel_hdr->contents + i;
3991           elf_swap_reloca_in (abfd, erela, &irela);
3992           irela.r_info = ELF_R_INFO ((*rel_hash)->indx,
3993                                      ELF_R_TYPE (irela.r_info));
3994           elf_swap_reloca_out (abfd, &irela, erela);
3995         }
3996     }
3997 }
3998
3999 /* Do the final step of an ELF link.  */
4000
4001 boolean
4002 elf_bfd_final_link (abfd, info)
4003      bfd *abfd;
4004      struct bfd_link_info *info;
4005 {
4006   boolean dynamic;
4007   bfd *dynobj;
4008   struct elf_final_link_info finfo;
4009   register asection *o;
4010   register struct bfd_link_order *p;
4011   register bfd *sub;
4012   size_t max_contents_size;
4013   size_t max_external_reloc_size;
4014   size_t max_internal_reloc_count;
4015   size_t max_sym_count;
4016   file_ptr off;
4017   Elf_Internal_Sym elfsym;
4018   unsigned int i;
4019   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
4020   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
4021   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4022   struct elf_outext_info eoinfo;
4023
4024   if (info->shared)
4025     abfd->flags |= DYNAMIC;
4026
4027   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
4028   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4029
4030   finfo.info = info;
4031   finfo.output_bfd = abfd;
4032   finfo.symstrtab = elf_stringtab_init ();
4033   if (finfo.symstrtab == NULL)
4034     return false;
4035
4036   if (! dynamic)
4037     {
4038       finfo.dynsym_sec = NULL;
4039       finfo.hash_sec = NULL;
4040       finfo.symver_sec = NULL;
4041     }
4042   else
4043     {
4044       finfo.dynsym_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
4045       finfo.hash_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
4046       BFD_ASSERT (finfo.dynsym_sec != NULL && finfo.hash_sec != NULL);
4047       finfo.symver_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
4048       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
4049     }
4050
4051   finfo.contents = NULL;
4052   finfo.external_relocs = NULL;
4053   finfo.internal_relocs = NULL;
4054   finfo.external_syms = NULL;
4055   finfo.internal_syms = NULL;
4056   finfo.indices = NULL;
4057   finfo.sections = NULL;
4058   finfo.symbuf = NULL;
4059   finfo.symbuf_count = 0;
4060
4061   /* Count up the number of relocations we will output for each output
4062      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
4063      also figure out some maximum sizes.  */
4064   max_contents_size = 0;
4065   max_external_reloc_size = 0;
4066   max_internal_reloc_count = 0;
4067   max_sym_count = 0;
4068   for (o = abfd->sections; o != (asection *) NULL; o = o->next)
4069     {
4070       o->reloc_count = 0;
4071
4072       for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
4073         {
4074           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
4075               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
4076             ++o->reloc_count;
4077           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
4078             {
4079               asection *sec;
4080
4081               sec = p->u.indirect.section;
4082
4083               /* Mark all sections which are to be included in the
4084                  link.  This will normally be every section.  We need
4085                  to do this so that we can identify any sections which
4086                  the linker has decided to not include.  */
4087               sec->linker_mark = true;
4088
4089               if (info->relocateable)
4090                 o->reloc_count += sec->reloc_count;
4091
4092               if (sec->_raw_size > max_contents_size)
4093                 max_contents_size = sec->_raw_size;
4094               if (sec->_cooked_size > max_contents_size)
4095                 max_contents_size = sec->_cooked_size;
4096
4097               /* We are interested in just local symbols, not all
4098                  symbols.  */
4099               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
4100                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4101                 {
4102                   size_t sym_count;
4103
4104                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
4105                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
4106                                  / sizeof (Elf_External_Sym));
4107                   else
4108                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
4109
4110                   if (sym_count > max_sym_count)
4111                     max_sym_count = sym_count;
4112
4113                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
4114                     {
4115                       size_t ext_size;
4116
4117                       ext_size = elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_size;
4118                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
4119                         max_external_reloc_size = ext_size;
4120                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
4121                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
4122                     }
4123                 }
4124             }
4125         }
4126
4127       if (o->reloc_count > 0)
4128         o->flags |= SEC_RELOC;
4129       else
4130         {
4131           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
4132              set it (this is probably a bug) and if it is set
4133              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
4134           o->flags &=~ SEC_RELOC;
4135         }
4136
4137       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
4138          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
4139          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
4140          sections are handled correctly.  */
4141       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
4142           && ! o->user_set_vma)
4143         o->vma = 0;
4144     }
4145
4146   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
4147      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
4148      to create a symbol table.  */
4149   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip == strip_all ? 0 : 1;
4150   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
4151   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
4152     goto error_return;
4153
4154   /* Figure out how many relocations we will have in each section.
4155      Just using RELOC_COUNT isn't good enough since that doesn't
4156      maintain a separate value for REL vs. RELA relocations.  */
4157   if (info->relocateable)
4158     for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
4159       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
4160         {
4161           asection *output_section;
4162
4163           if (! o->linker_mark)
4164             {
4165               /* This section was omitted from the link.  */
4166               continue;
4167             }
4168
4169           output_section = o->output_section;
4170
4171           if (output_section != NULL
4172               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0)
4173             {
4174               struct bfd_elf_section_data *esdi 
4175                 = elf_section_data (o);
4176               struct bfd_elf_section_data *esdo 
4177                 = elf_section_data (output_section);
4178               unsigned int *rel_count;
4179               unsigned int *rel_count2;
4180
4181               /* We must be careful to add the relocation froms the
4182                  input section to the right output count.  */
4183               if (esdi->rel_hdr.sh_entsize == esdo->rel_hdr.sh_entsize)
4184                 {
4185                   rel_count = &esdo->rel_count;
4186                   rel_count2 = &esdo->rel_count2;
4187                 }
4188               else
4189                 {
4190                   rel_count = &esdo->rel_count2;
4191                   rel_count2 = &esdo->rel_count;
4192                 }
4193               
4194               *rel_count += (esdi->rel_hdr.sh_size 
4195                              / esdi->rel_hdr.sh_entsize);
4196               if (esdi->rel_hdr2)
4197                 *rel_count2 += (esdi->rel_hdr2->sh_size 
4198                                 / esdi->rel_hdr2->sh_entsize);
4199             }
4200         }
4201
4202   /* That created the reloc sections.  Set their sizes, and assign
4203      them file positions, and allocate some buffers.  */
4204   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4205     {
4206       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
4207         {
4208           if (!elf_link_size_reloc_section (abfd,
4209                                             &elf_section_data (o)->rel_hdr,
4210                                             o))
4211             goto error_return;
4212
4213           if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
4214               && !elf_link_size_reloc_section (abfd,
4215                                                elf_section_data (o)->rel_hdr2,
4216                                                o))
4217             goto error_return;
4218         }
4219
4220       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
4221          to count upwards while actually outputting the relocations. */
4222       elf_section_data (o)->rel_count = 0;
4223       elf_section_data (o)->rel_count2 = 0;
4224     }
4225
4226   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
4227
4228   /* We have now assigned file positions for all the sections except
4229      .symtab and .strtab.  We start the .symtab section at the current
4230      file position, and write directly to it.  We build the .strtab
4231      section in memory.  */
4232   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
4233   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
4234   /* sh_name is set in prep_headers.  */
4235   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
4236   symtab_hdr->sh_flags = 0;
4237   symtab_hdr->sh_addr = 0;
4238   symtab_hdr->sh_size = 0;
4239   symtab_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym);
4240   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
4241   /* sh_info is set below.  */
4242   /* sh_offset is set just below.  */
4243   symtab_hdr->sh_addralign = 4;  /* FIXME: system dependent?  */
4244
4245   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
4246   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, true);
4247
4248   /* Note that at this point elf_tdata (abfd)->next_file_pos is
4249      incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
4250      We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
4251
4252   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
4253      continuously seeking to the right position in the file.  */
4254   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
4255     finfo.symbuf_size = 20;
4256   else
4257     finfo.symbuf_size = max_sym_count;
4258   finfo.symbuf = ((Elf_External_Sym *)
4259                   bfd_malloc (finfo.symbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym)));
4260   if (finfo.symbuf == NULL)
4261     goto error_return;
4262
4263   /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
4264      dummy symbol.  */
4265   if (info->strip != strip_all || info->relocateable)
4266     {
4267       elfsym.st_value = 0;
4268       elfsym.st_size = 0;
4269       elfsym.st_info = 0;
4270       elfsym.st_other = 0;
4271       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
4272       if (! elf_link_output_sym (&finfo, (const char *) NULL,
4273                                  &elfsym, bfd_und_section_ptr))
4274         goto error_return;
4275     }
4276
4277 #if 0
4278   /* Some standard ELF linkers do this, but we don't because it causes
4279      bootstrap comparison failures.  */
4280   /* Output a file symbol for the output file as the second symbol.
4281      We output this even if we are discarding local symbols, although
4282      I'm not sure if this is correct.  */
4283   elfsym.st_value = 0;
4284   elfsym.st_size = 0;
4285   elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
4286   elfsym.st_other = 0;
4287   elfsym.st_shndx = SHN_ABS;
4288   if (! elf_link_output_sym (&finfo, bfd_get_filename (abfd),
4289                              &elfsym, bfd_abs_section_ptr))
4290     goto error_return;
4291 #endif
4292
4293   /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
4294      discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
4295      symbols have no names.  We store the index of each one in the
4296      index field of the section, so that we can find it again when
4297      outputting relocs.  */
4298   if (info->strip != strip_all || info->relocateable)
4299     {
4300       elfsym.st_size = 0;
4301       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
4302       elfsym.st_other = 0;
4303       for (i = 1; i < elf_elfheader (abfd)->e_shnum; i++)
4304         {
4305           o = section_from_elf_index (abfd, i);
4306           if (o != NULL)
4307             o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
4308           elfsym.st_shndx = i;
4309           if (info->relocateable || o == NULL)
4310             elfsym.st_value = 0;
4311           else
4312             elfsym.st_value = o->vma;
4313           if (! elf_link_output_sym (&finfo, (const char *) NULL,
4314                                      &elfsym, o))
4315             goto error_return;
4316         }
4317     }
4318
4319   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
4320      files.  */
4321   finfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
4322   finfo.external_relocs = (PTR) bfd_malloc (max_external_reloc_size);
4323   finfo.internal_relocs = ((Elf_Internal_Rela *)
4324                            bfd_malloc (max_internal_reloc_count
4325                                        * sizeof (Elf_Internal_Rela)
4326                                        * bed->s->int_rels_per_ext_rel));
4327   finfo.external_syms = ((Elf_External_Sym *)
4328                          bfd_malloc (max_sym_count
4329                                      * sizeof (Elf_External_Sym)));
4330   finfo.internal_syms = ((Elf_Internal_Sym *)
4331                          bfd_malloc (max_sym_count
4332                                      * sizeof (Elf_Internal_Sym)));
4333   finfo.indices = (long *) bfd_malloc (max_sym_count * sizeof (long));
4334   finfo.sections = ((asection **)
4335                     bfd_malloc (max_sym_count * sizeof (asection *)));
4336   if ((finfo.contents == NULL && max_contents_size != 0)
4337       || (finfo.external_relocs == NULL && max_external_reloc_size != 0)
4338       || (finfo.internal_relocs == NULL && max_internal_reloc_count != 0)
4339       || (finfo.external_syms == NULL && max_sym_count != 0)
4340       || (finfo.internal_syms == NULL && max_sym_count != 0)
4341       || (finfo.indices == NULL && max_sym_count != 0)
4342       || (finfo.sections == NULL && max_sym_count != 0))
4343     goto error_return;
4344
4345   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
4346      must have the local symbols available when we do the relocations.
4347      Since we would rather only read the local symbols once, and we
4348      would rather not keep them in memory, we handle all the
4349      relocations for a single input file at the same time.
4350
4351      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
4352      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
4353      indices precede the global symbol indices.  This means that when
4354      we are generating relocateable output, and we see a reloc against
4355      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
4356      finished examining all the local symbols to see which ones we are
4357      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
4358      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
4359      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
4360      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocateable
4361      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
4362      we could write the relocs out and then read them again; I don't
4363      know how bad the memory loss will be.  */
4364
4365   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
4366     sub->output_has_begun = false;
4367   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4368     {
4369       for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
4370         {
4371           if (p->type == bfd_indirect_link_order
4372               && (bfd_get_flavour (p->u.indirect.section->owner)
4373                   == bfd_target_elf_flavour))
4374             {
4375               sub = p->u.indirect.section->owner;
4376               if (! sub->output_has_begun)
4377                 {
4378                   if (! elf_link_input_bfd (&finfo, sub))
4379                     goto error_return;
4380                   sub->output_has_begun = true;
4381                 }
4382             }
4383           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
4384                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
4385             {
4386               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
4387                 goto error_return;
4388             }
4389           else
4390             {
4391               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
4392                 goto error_return;
4393             }
4394         }
4395     }
4396
4397   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
4398      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
4399      can, we still need to deal with those global symbols that got
4400      converted to local in a version script. */
4401
4402   if (info->shared)
4403     {
4404       /* Output any global symbols that got converted to local in a
4405          version script.  We do this in a separate step since ELF
4406          requires all local symbols to appear prior to any global
4407          symbols.  FIXME: We should only do this if some global
4408          symbols were, in fact, converted to become local.  FIXME:
4409          Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
4410       eoinfo.failed = false;
4411       eoinfo.finfo = &finfo;
4412       eoinfo.localsyms = true;
4413       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
4414                               (PTR) &eoinfo);
4415       if (eoinfo.failed)
4416         return false;
4417     }
4418
4419   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
4420   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
4421
4422   if (dynamic)
4423     {
4424       Elf_Internal_Sym sym;
4425       Elf_External_Sym *dynsym =
4426         (Elf_External_Sym *)finfo.dynsym_sec->contents;
4427       long last_local = 0;
4428
4429       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
4430       if (info->shared)
4431         {
4432           asection *s;
4433
4434           sym.st_size = 0;
4435           sym.st_name = 0;
4436           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
4437           sym.st_other = 0;
4438
4439           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4440             {
4441               int indx;
4442               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
4443               BFD_ASSERT (indx > 0);
4444               sym.st_shndx = indx;
4445               sym.st_value = s->vma;
4446
4447               elf_swap_symbol_out (abfd, &sym,
4448                                    dynsym + elf_section_data (s)->dynindx);
4449             }
4450
4451           last_local = bfd_count_sections (abfd);
4452         }
4453
4454       /* Write out the local dynsyms.  */
4455       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
4456         {
4457           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
4458           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
4459             {
4460               asection *s;
4461
4462               sym.st_size = e->isym.st_size;
4463               sym.st_other = e->isym.st_other;
4464
4465               /* Copy the internal symbol as is.
4466                  Note that we saved a word of storage and overwrote
4467                  the original st_name with the dynstr_index.  */
4468               sym = e->isym;
4469
4470               if (e->isym.st_shndx > 0 && e->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
4471                 {
4472                   s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
4473                                                   e->isym.st_shndx);
4474
4475                   sym.st_shndx =
4476                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
4477                   sym.st_value = (s->output_section->vma
4478                                   + s->output_offset
4479                                   + e->isym.st_value);
4480                 }
4481
4482               if (last_local < e->dynindx)
4483                 last_local = e->dynindx;
4484
4485               elf_swap_symbol_out (abfd, &sym, dynsym + e->dynindx);
4486             }
4487         }
4488
4489       elf_section_data (finfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
4490         last_local + 1;
4491     }
4492
4493   /* We get the global symbols from the hash table.  */
4494   eoinfo.failed = false;
4495   eoinfo.localsyms = false;
4496   eoinfo.finfo = &finfo;
4497   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
4498                           (PTR) &eoinfo);
4499   if (eoinfo.failed)
4500     return false;
4501
4502   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
4503      table, do it now.  */
4504   if (bed->elf_backend_output_arch_syms)
4505     {
4506       if (! (*bed->elf_backend_output_arch_syms)
4507               (abfd, info, (PTR) &finfo,
4508                (boolean (*) PARAMS ((PTR, const char *,
4509                             Elf_Internal_Sym *, asection *)))
4510                elf_link_output_sym))
4511         return false;
4512     }      
4513
4514   /* Flush all symbols to the file.  */
4515   if (! elf_link_flush_output_syms (&finfo))
4516     return false;
4517
4518   /* Now we know the size of the symtab section.  */
4519   off += symtab_hdr->sh_size;
4520
4521   /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
4522      section.  */
4523   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
4524   /* sh_name was set in prep_headers.  */
4525   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
4526   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
4527   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
4528   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (finfo.symstrtab);
4529   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
4530   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
4531   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
4532   /* sh_offset is set just below.  */
4533   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
4534
4535   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr, off, true);
4536   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
4537
4538   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
4539     {
4540       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
4541           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, finfo.symstrtab))
4542         return false;
4543     }
4544
4545   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
4546   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4547     {
4548       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
4549         continue;
4550
4551       elf_link_adjust_relocs (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr, 
4552                               elf_section_data (o)->rel_count,
4553                               elf_section_data (o)->rel_hashes);
4554       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2 != NULL)
4555         elf_link_adjust_relocs (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2,
4556                                 elf_section_data (o)->rel_count2,
4557                                 (elf_section_data (o)->rel_hashes 
4558                                  + elf_section_data (o)->rel_count));
4559
4560       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
4561          trying to swap the relocs out itself.  */
4562       o->reloc_count = 0;
4563     }
4564
4565   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
4566      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
4567   if (dynamic)
4568     {
4569       Elf_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
4570
4571       /* Fix up .dynamic entries.  */
4572       o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
4573       BFD_ASSERT (o != NULL);
4574
4575       dyncon = (Elf_External_Dyn *) o->contents;
4576       dynconend = (Elf_External_Dyn *) (o->contents + o->_raw_size);
4577       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
4578         {
4579           Elf_Internal_Dyn dyn;
4580           const char *name;
4581           unsigned int type;
4582
4583           elf_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
4584
4585           switch (dyn.d_tag)
4586             {
4587             default:
4588               break;
4589             case DT_INIT:
4590               name = info->init_function;
4591               goto get_sym;
4592             case DT_FINI:
4593               name = info->fini_function;
4594             get_sym:
4595               {
4596                 struct elf_link_hash_entry *h;
4597
4598                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
4599                                           false, false, true);
4600                 if (h != NULL
4601                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4602                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
4603                   {
4604                     dyn.d_un.d_val = h->root.u.def.value;
4605                     o = h->root.u.def.section;
4606                     if (o->output_section != NULL)
4607                       dyn.d_un.d_val += (o->output_section->vma
4608                                          + o->output_offset);
4609                     else
4610                       {
4611                         /* The symbol is imported from another shared
4612                            library and does not apply to this one.  */
4613                         dyn.d_un.d_val = 0;
4614                       }
4615
4616                     elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
4617                   }
4618               }
4619               break;
4620
4621             case DT_HASH:
4622               name = ".hash";
4623               goto get_vma;
4624             case DT_STRTAB:
4625               name = ".dynstr";
4626               goto get_vma;
4627             case DT_SYMTAB:
4628               name = ".dynsym";
4629               goto get_vma;
4630             case DT_VERDEF:
4631               name = ".gnu.version_d";
4632               goto get_vma;
4633             case DT_VERNEED:
4634               name = ".gnu.version_r";
4635               goto get_vma;
4636             case DT_VERSYM:
4637               name = ".gnu.version";
4638             get_vma:
4639               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
4640               BFD_ASSERT (o != NULL);
4641               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
4642               elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
4643               break;
4644
4645             case DT_REL:
4646             case DT_RELA:
4647             case DT_RELSZ:
4648             case DT_RELASZ:
4649               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
4650                 type = SHT_REL;
4651               else
4652                 type = SHT_RELA;
4653               dyn.d_un.d_val = 0;
4654               for (i = 1; i < elf_elfheader (abfd)->e_shnum; i++)
4655                 {
4656                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
4657
4658                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
4659                   if (hdr->sh_type == type
4660                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
4661                     {
4662                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
4663                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
4664                       else
4665                         {
4666                           if (dyn.d_un.d_val == 0
4667                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_val)
4668                             dyn.d_un.d_val = hdr->sh_addr;
4669                         }
4670                     }
4671                 }
4672               elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
4673               break;
4674             }
4675         }
4676     }
4677
4678   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
4679   if (dynobj != NULL)
4680     {
4681       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
4682         goto error_return;
4683
4684       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
4685         {
4686           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
4687               || o->_raw_size == 0)
4688             continue;
4689           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
4690             {
4691               /* At this point, we are only interested in sections
4692                  created by elf_link_create_dynamic_sections.  */
4693               continue;
4694             }
4695           if ((elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type
4696                != SHT_STRTAB)
4697               || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, o), ".dynstr") != 0)
4698             {
4699               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
4700                                               o->contents, o->output_offset,
4701                                               o->_raw_size))
4702                 goto error_return;
4703             }
4704           else
4705             {
4706               file_ptr off;
4707
4708               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
4709                  stringtab.  */
4710               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
4711               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
4712                   || ! _bfd_stringtab_emit (abfd,
4713                                             elf_hash_table (info)->dynstr))
4714                 goto error_return;
4715             }
4716         }
4717     }
4718
4719   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
4720   if (elf_hash_table (info)->stab_info != NULL)
4721     {
4722       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
4723         goto error_return;
4724     }
4725
4726   if (finfo.symstrtab != NULL)
4727     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
4728   if (finfo.contents != NULL)
4729     free (finfo.contents);
4730   if (finfo.external_relocs != NULL)
4731     free (finfo.external_relocs);
4732   if (finfo.internal_relocs != NULL)
4733     free (finfo.internal_relocs);
4734   if (finfo.external_syms != NULL)
4735     free (finfo.external_syms);
4736   if (finfo.internal_syms != NULL)
4737     free (finfo.internal_syms);
4738   if (finfo.indices != NULL)
4739     free (finfo.indices);
4740   if (finfo.sections != NULL)
4741     free (finfo.sections);
4742   if (finfo.symbuf != NULL)
4743     free (finfo.symbuf);
4744   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4745     {
4746       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
4747           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
4748         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
4749     }
4750
4751   elf_tdata (abfd)->linker = true;
4752
4753   return true;
4754
4755  error_return:
4756   if (finfo.symstrtab != NULL)
4757     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
4758   if (finfo.contents != NULL)
4759     free (finfo.contents);
4760   if (finfo.external_relocs != NULL)
4761     free (finfo.external_relocs);
4762   if (finfo.internal_relocs != NULL)
4763     free (finfo.internal_relocs);
4764   if (finfo.external_syms != NULL)
4765     free (finfo.external_syms);
4766   if (finfo.internal_syms != NULL)
4767     free (finfo.internal_syms);
4768   if (finfo.indices != NULL)
4769     free (finfo.indices);
4770   if (finfo.sections != NULL)
4771     free (finfo.sections);
4772   if (finfo.symbuf != NULL)
4773     free (finfo.symbuf);
4774   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4775     {
4776       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
4777           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
4778         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
4779     }
4780
4781   return false;
4782 }
4783
4784 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
4785
4786 static boolean
4787 elf_link_output_sym (finfo, name, elfsym, input_sec)
4788      struct elf_final_link_info *finfo;
4789      const char *name;
4790      Elf_Internal_Sym *elfsym;
4791      asection *input_sec;
4792 {
4793   boolean (*output_symbol_hook) PARAMS ((bfd *,
4794                                          struct bfd_link_info *info,
4795                                          const char *,
4796                                          Elf_Internal_Sym *,
4797                                          asection *));
4798
4799   output_symbol_hook = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd)->
4800     elf_backend_link_output_symbol_hook;
4801   if (output_symbol_hook != NULL)
4802     {
4803       if (! ((*output_symbol_hook)
4804              (finfo->output_bfd, finfo->info, name, elfsym, input_sec)))
4805         return false;
4806     }
4807
4808   if (name == (const char *) NULL || *name == '\0')
4809     elfsym->st_name = 0;
4810   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
4811     elfsym->st_name = 0;
4812   else
4813     {
4814       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (finfo->symstrtab,
4815                                                             name, true,
4816                                                             false);
4817       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
4818         return false;
4819     }
4820
4821   if (finfo->symbuf_count >= finfo->symbuf_size)
4822     {
4823       if (! elf_link_flush_output_syms (finfo))
4824         return false;
4825     }
4826
4827   elf_swap_symbol_out (finfo->output_bfd, elfsym,
4828                        (PTR) (finfo->symbuf + finfo->symbuf_count));
4829   ++finfo->symbuf_count;
4830
4831   ++ bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
4832
4833   return true;
4834 }
4835
4836 /* Flush the output symbols to the file.  */
4837
4838 static boolean
4839 elf_link_flush_output_syms (finfo)
4840      struct elf_final_link_info *finfo;
4841 {
4842   if (finfo->symbuf_count > 0)
4843     {
4844       Elf_Internal_Shdr *symtab;
4845
4846       symtab = &elf_tdata (finfo->output_bfd)->symtab_hdr;
4847
4848       if (bfd_seek (finfo->output_bfd, symtab->sh_offset + symtab->sh_size,
4849                     SEEK_SET) != 0
4850           || (bfd_write ((PTR) finfo->symbuf, finfo->symbuf_count,
4851                          sizeof (Elf_External_Sym), finfo->output_bfd)
4852               != finfo->symbuf_count * sizeof (Elf_External_Sym)))
4853         return false;
4854
4855       symtab->sh_size += finfo->symbuf_count * sizeof (Elf_External_Sym);
4856
4857       finfo->symbuf_count = 0;
4858     }
4859
4860   return true;
4861 }
4862
4863 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
4864    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
4865    we go through the symbol table twice.  The first time we output
4866    anything that might have been forced to local scope in a version
4867    script.  The second time we output the symbols that are still
4868    global symbols.  */
4869
4870 static boolean
4871 elf_link_output_extsym (h, data)
4872      struct elf_link_hash_entry *h;
4873      PTR data;
4874 {
4875   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
4876   struct elf_final_link_info *finfo = eoinfo->finfo;
4877   boolean strip;
4878   Elf_Internal_Sym sym;
4879   asection *input_sec;
4880
4881   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
4882   if (eoinfo->localsyms)
4883     {
4884       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
4885         return true;
4886     }
4887   else
4888     {
4889       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
4890         return true;
4891     }
4892
4893   /* If we are not creating a shared library, and this symbol is
4894      referenced by a shared library but is not defined anywhere, then
4895      warn that it is undefined.  If we do not do this, the runtime
4896      linker will complain that the symbol is undefined when the
4897      program is run.  We don't have to worry about symbols that are
4898      referenced by regular files, because we will already have issued
4899      warnings for them.  */
4900   if (! finfo->info->relocateable
4901       && ! (finfo->info->shared
4902             && !finfo->info->no_undefined)
4903       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
4904       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0
4905       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0)
4906     {
4907       if (! ((*finfo->info->callbacks->undefined_symbol)
4908              (finfo->info, h->root.root.string, h->root.u.undef.abfd,
4909               (asection *) NULL, 0, true)))
4910         {
4911           eoinfo->failed = true;
4912           return false;
4913         }
4914     }
4915
4916   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
4917      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
4918      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
4919      output it.  */
4920   if (h->indx == -2)
4921     strip = false;
4922   else if (((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
4923             || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0)
4924            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
4925            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0)
4926     strip = true;
4927   else if (finfo->info->strip == strip_all
4928            || (finfo->info->strip == strip_some
4929                && bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash,
4930                                    h->root.root.string,
4931                                    false, false) == NULL))
4932     strip = true;
4933   else
4934     strip = false;
4935
4936   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
4937      nothing else to do unless it is a forced local symbol.  */
4938   if (strip
4939       && h->dynindx == -1
4940       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
4941     return true;
4942
4943   sym.st_value = 0;
4944   sym.st_size = h->size;
4945   sym.st_other = h->other;
4946   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
4947     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
4948   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
4949            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
4950     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
4951   else
4952     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
4953
4954   switch (h->root.type)
4955     {
4956     default:
4957     case bfd_link_hash_new:
4958       abort ();
4959       return false;
4960
4961     case bfd_link_hash_undefined:
4962       input_sec = bfd_und_section_ptr;
4963       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
4964       break;
4965
4966     case bfd_link_hash_undefweak:
4967       input_sec = bfd_und_section_ptr;
4968       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
4969       break;
4970
4971     case bfd_link_hash_defined:
4972     case bfd_link_hash_defweak:
4973       {
4974         input_sec = h->root.u.def.section;
4975         if (input_sec->output_section != NULL)
4976           {
4977             sym.st_shndx =
4978               _bfd_elf_section_from_bfd_section (finfo->output_bfd,
4979                                                  input_sec->output_section);
4980             if (sym.st_shndx == (unsigned short) -1)
4981               {
4982                 (*_bfd_error_handler)
4983                   (_("%s: could not find output section %s for input section %s"),
4984                    bfd_get_filename (finfo->output_bfd),
4985                    input_sec->output_section->name,
4986                    input_sec->name);
4987                 eoinfo->failed = true;
4988                 return false;
4989               }
4990
4991             /* ELF symbols in relocateable files are section relative,
4992                but in nonrelocateable files they are virtual
4993                addresses.  */
4994             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
4995             if (! finfo->info->relocateable)
4996               sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
4997           }
4998         else
4999           {
5000             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
5001                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
5002             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
5003             input_sec = bfd_und_section_ptr;
5004           }
5005       }
5006       break;
5007
5008     case bfd_link_hash_common:
5009       input_sec = h->root.u.c.p->section;
5010       sym.st_shndx = SHN_COMMON;
5011       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
5012       break;
5013
5014     case bfd_link_hash_indirect:
5015       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
5016          to the decorated version of the name.  For example, if the
5017          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
5018          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
5019          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
5020          since the indirected symbol is already in the hash table.  If
5021          the indirect symbol is non-ELF, fall through and output it.  */
5022       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_ELF) == 0)
5023         return true;
5024
5025       /* Fall through.  */
5026     case bfd_link_hash_warning:
5027       /* We can't represent these symbols in ELF, although a warning
5028          symbol may have come from a .gnu.warning.SYMBOL section.  We
5029          just put the target symbol in the hash table.  If the target
5030          symbol does not really exist, don't do anything.  */
5031       if (h->root.u.i.link->type == bfd_link_hash_new)
5032         return true;
5033       return (elf_link_output_extsym
5034               ((struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link, data));
5035     }
5036
5037   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
5038      and also to finish up anything that needs to be done for this
5039      symbol.  */
5040   if ((h->dynindx != -1
5041        || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
5042       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
5043     {
5044       struct elf_backend_data *bed;
5045
5046       bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
5047       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
5048              (finfo->output_bfd, finfo->info, h, &sym)))
5049         {
5050           eoinfo->failed = true;
5051           return false;
5052         }
5053     }
5054
5055   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
5056      non-weak references to this symbol from a regular object, then
5057      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
5058      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
5059      because it might not be marked as undefined until the
5060      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
5061   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
5062       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
5063       && (ELF_ST_BIND(sym.st_info) == STB_GLOBAL
5064           || ELF_ST_BIND(sym.st_info) == STB_WEAK))
5065     {
5066       int bindtype;
5067
5068       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK) != 0)
5069         bindtype = STB_GLOBAL;
5070       else
5071         bindtype = STB_WEAK;
5072       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, ELF_ST_TYPE (sym.st_info));
5073     }
5074
5075   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
5076      there now.  We have already know the symbol index.  We also fill
5077      in the entry in the .hash section.  */
5078   if (h->dynindx != -1
5079       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
5080     {
5081       size_t bucketcount;
5082       size_t bucket;
5083       size_t hash_entry_size;
5084       bfd_byte *bucketpos;
5085       bfd_vma chain;
5086
5087       sym.st_name = h->dynstr_index;
5088
5089       elf_swap_symbol_out (finfo->output_bfd, &sym,
5090                            (PTR) (((Elf_External_Sym *)
5091                                    finfo->dynsym_sec->contents)
5092                                   + h->dynindx));
5093
5094       bucketcount = elf_hash_table (finfo->info)->bucketcount;
5095       bucket = h->elf_hash_value % bucketcount;
5096       hash_entry_size 
5097         = elf_section_data (finfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
5098       bucketpos = ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
5099                    + (bucket + 2) * hash_entry_size);
5100       chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, bucketpos);
5101       bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, h->dynindx, bucketpos);
5102       bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, chain,
5103                ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
5104                 + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
5105
5106       if (finfo->symver_sec != NULL && finfo->symver_sec->contents != NULL)
5107         {
5108           Elf_Internal_Versym iversym;
5109
5110           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
5111             {
5112               if (h->verinfo.verdef == NULL)
5113                 iversym.vs_vers = 0;
5114               else
5115                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
5116             }
5117           else
5118             {
5119               if (h->verinfo.vertree == NULL)
5120                 iversym.vs_vers = 1;
5121               else
5122                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
5123             }
5124
5125           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HIDDEN) != 0)
5126             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
5127
5128           _bfd_elf_swap_versym_out (finfo->output_bfd, &iversym,
5129                                     (((Elf_External_Versym *)
5130                                       finfo->symver_sec->contents)
5131                                      + h->dynindx));
5132         }
5133     }
5134
5135   /* If we're stripping it, then it was just a dynamic symbol, and
5136      there's nothing else to do.  */
5137   if (strip)
5138     return true;
5139
5140   h->indx = bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
5141
5142   if (! elf_link_output_sym (finfo, h->root.root.string, &sym, input_sec))
5143     {
5144       eoinfo->failed = true;
5145       return false;
5146     }
5147
5148   return true;
5149 }
5150
5151 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
5152    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
5153    OUTPUT_BFD.  */
5154
5155 static void
5156 elf_link_output_relocs (output_bfd, input_section, input_rel_hdr, 
5157                         internal_relocs)
5158      bfd *output_bfd;
5159      asection *input_section;
5160      Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr;
5161      Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
5162 {
5163   Elf_Internal_Rela *irela;
5164   Elf_Internal_Rela *irelaend;
5165   Elf_Internal_Shdr *output_rel_hdr;
5166   asection *output_section;
5167   unsigned int *rel_countp = NULL;
5168
5169   output_section = input_section->output_section;
5170   output_rel_hdr = NULL;
5171
5172   if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr.sh_entsize 
5173       == input_rel_hdr->sh_entsize)
5174     {
5175       output_rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
5176       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count;
5177     }
5178   else if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2
5179            && (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2->sh_entsize
5180                == input_rel_hdr->sh_entsize))
5181     {
5182       output_rel_hdr = elf_section_data (output_section)->rel_hdr2;
5183       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count2;
5184     }
5185
5186   BFD_ASSERT (output_rel_hdr != NULL);
5187   
5188   irela = internal_relocs;
5189   irelaend = irela + input_rel_hdr->sh_size / input_rel_hdr->sh_entsize;
5190   if (input_rel_hdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rel))
5191     {
5192       Elf_External_Rel *erel;
5193
5194       erel = ((Elf_External_Rel *) output_rel_hdr->contents + *rel_countp);
5195       for (; irela < irelaend; irela++, erel++)
5196         {
5197           Elf_Internal_Rel irel;
5198
5199           irel.r_offset = irela->r_offset;
5200           irel.r_info = irela->r_info;
5201           BFD_ASSERT (irela->r_addend == 0);
5202           elf_swap_reloc_out (output_bfd, &irel, erel);
5203         }
5204     }
5205   else
5206     {
5207       Elf_External_Rela *erela;
5208
5209       BFD_ASSERT (input_rel_hdr->sh_entsize
5210                   == sizeof (Elf_External_Rela));
5211       erela = ((Elf_External_Rela *) output_rel_hdr->contents + *rel_countp);
5212       for (; irela < irelaend; irela++, erela++)
5213         elf_swap_reloca_out (output_bfd, irela, erela);
5214     }
5215
5216   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
5217      relocations.  */
5218   *rel_countp += input_rel_hdr->sh_size / input_rel_hdr->sh_entsize;
5219 }
5220
5221 /* Link an input file into the linker output file.  This function
5222    handles all the sections and relocations of the input file at once.
5223    This is so that we only have to read the local symbols once, and
5224    don't have to keep them in memory.  */
5225
5226 static boolean
5227 elf_link_input_bfd (finfo, input_bfd)
5228      struct elf_final_link_info *finfo;
5229      bfd *input_bfd;
5230 {
5231   boolean (*relocate_section) PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
5232                                        bfd *, asection *, bfd_byte *,
5233                                        Elf_Internal_Rela *,
5234                                        Elf_Internal_Sym *, asection **));
5235   bfd *output_bfd;
5236   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5237   size_t locsymcount;
5238   size_t extsymoff;
5239   Elf_External_Sym *external_syms;
5240   Elf_External_Sym *esym;
5241   Elf_External_Sym *esymend;
5242   Elf_Internal_Sym *isym;
5243   long *pindex;
5244   asection **ppsection;
5245   asection *o;
5246   struct elf_backend_data *bed;
5247
5248   output_bfd = finfo->output_bfd;
5249   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5250   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
5251
5252   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
5253      we don't want the local symbols, and we don't want the section
5254      contents.  */
5255   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
5256     return true;
5257
5258   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5259   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
5260     {
5261       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
5262       extsymoff = 0;
5263     }
5264   else
5265     {
5266       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
5267       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
5268     }
5269
5270   /* Read the local symbols.  */
5271   if (symtab_hdr->contents != NULL)
5272     external_syms = (Elf_External_Sym *) symtab_hdr->contents;
5273   else if (locsymcount == 0)
5274     external_syms = NULL;
5275   else
5276     {
5277       external_syms = finfo->external_syms;
5278       if (bfd_seek (input_bfd, symtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
5279           || (bfd_read (external_syms, sizeof (Elf_External_Sym),
5280                         locsymcount, input_bfd)
5281               != locsymcount * sizeof (Elf_External_Sym)))
5282         return false;
5283     }
5284
5285   /* Swap in the local symbols and write out the ones which we know
5286      are going into the output file.  */
5287   esym = external_syms;
5288   esymend = esym + locsymcount;
5289   isym = finfo->internal_syms;
5290   pindex = finfo->indices;
5291   ppsection = finfo->sections;
5292   for (; esym < esymend; esym++, isym++, pindex++, ppsection++)
5293     {
5294       asection *isec;
5295       const char *name;
5296       Elf_Internal_Sym osym;
5297
5298       elf_swap_symbol_in (input_bfd, esym, isym);
5299       *pindex = -1;
5300
5301       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
5302         {
5303           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
5304             {
5305               *ppsection = NULL;
5306               continue;
5307             }
5308         }
5309
5310       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
5311         isec = bfd_und_section_ptr;
5312       else if (isym->st_shndx > 0 && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
5313         isec = section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
5314       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
5315         isec = bfd_abs_section_ptr;
5316       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
5317         isec = bfd_com_section_ptr;
5318       else
5319         {
5320           /* Who knows?  */
5321           isec = NULL;
5322         }
5323
5324       *ppsection = isec;
5325
5326       /* Don't output the first, undefined, symbol.  */
5327       if (esym == external_syms)
5328         continue;
5329
5330       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
5331          one.  */
5332       if (finfo->info->strip == strip_all)
5333         continue;
5334
5335       /* We never output section symbols.  Instead, we use the section
5336          symbol of the corresponding section in the output file.  */
5337       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
5338         continue;
5339
5340       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
5341          output this one.  If we are generating a relocateable output
5342          file, then some of the local symbols may be required by
5343          relocs; we output them below as we discover that they are
5344          needed.  */
5345       if (finfo->info->discard == discard_all)
5346         continue;
5347
5348       /* If this symbol is defined in a section which we are
5349          discarding, we don't need to keep it, but note that
5350          linker_mark is only reliable for sections that have contents.
5351          For the benefit of the MIPS ELF linker, we check SEC_EXCLUDE
5352          as well as linker_mark.  */
5353       if (isym->st_shndx > 0
5354           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
5355           && isec != NULL
5356           && ((! isec->linker_mark && (isec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0)
5357               || (! finfo->info->relocateable
5358                   && (isec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)))
5359         continue;
5360
5361       /* Get the name of the symbol.  */
5362       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
5363                                               isym->st_name);
5364       if (name == NULL)
5365         return false;
5366
5367       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
5368       if ((finfo->info->strip == strip_some
5369            && (bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash, name, false, false)
5370                == NULL))
5371           || (finfo->info->discard == discard_l
5372               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
5373         continue;
5374
5375       /* If we get here, we are going to output this symbol.  */
5376
5377       osym = *isym;
5378
5379       /* Adjust the section index for the output file.  */
5380       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
5381                                                          isec->output_section);
5382       if (osym.st_shndx == (unsigned short) -1)
5383         return false;
5384
5385       *pindex = bfd_get_symcount (output_bfd);
5386
5387       /* ELF symbols in relocateable files are section relative, but
5388          in executable files they are virtual addresses.  Note that
5389          this code assumes that all ELF sections have an associated
5390          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
5391          we assume that they also have a reasonable value for
5392          output_section.  Any special sections must be set up to meet
5393          these requirements.  */
5394       osym.st_value += isec->output_offset;
5395       if (! finfo->info->relocateable)
5396         osym.st_value += isec->output_section->vma;
5397
5398       if (! elf_link_output_sym (finfo, name, &osym, isec))
5399         return false;
5400     }
5401
5402   /* Relocate the contents of each section.  */
5403   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5404     {
5405       bfd_byte *contents;
5406
5407       if (! o->linker_mark)
5408         {
5409           /* This section was omitted from the link.  */
5410           continue;
5411         }
5412
5413       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
5414           || (o->_raw_size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
5415         continue;
5416
5417       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
5418         {
5419           /* Section was created by elf_link_create_dynamic_sections
5420              or somesuch.  */
5421           continue;
5422         }
5423
5424       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
5425          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
5426          file, so the contents field will not have been set by any of
5427          the routines which work on output files.  */
5428       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
5429         contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
5430       else
5431         {
5432           contents = finfo->contents;
5433           if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, o, contents,
5434                                           (file_ptr) 0, o->_raw_size))
5435             return false;
5436         }
5437
5438       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
5439         {
5440           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
5441
5442           /* Get the swapped relocs.  */
5443           internal_relocs = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
5444                              (input_bfd, o, finfo->external_relocs,
5445                               finfo->internal_relocs, false));
5446           if (internal_relocs == NULL
5447               && o->reloc_count > 0)
5448             return false;
5449
5450           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
5451
5452              The back end routine is responsible for adjusting the
5453              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
5454              and generating a relocateable output file) adjusting the
5455              reloc addend as necessary.
5456
5457              The back end routine does not have to worry about setting
5458              the reloc address or the reloc symbol index.
5459
5460              The back end routine is given a pointer to the swapped in
5461              internal symbols, and can access the hash table entries
5462              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
5463
5464              When generating relocateable output, the back end routine
5465              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
5466              output symbol is going to be a section symbol
5467              corresponding to the output section, which will require
5468              the addend to be adjusted.  */
5469
5470           if (! (*relocate_section) (output_bfd, finfo->info,
5471                                      input_bfd, o, contents,
5472                                      internal_relocs,
5473                                      finfo->internal_syms,
5474                                      finfo->sections))
5475             return false;
5476
5477           if (finfo->info->relocateable)
5478             {
5479               Elf_Internal_Rela *irela;
5480               Elf_Internal_Rela *irelaend;
5481               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
5482               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr;
5483
5484               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
5485
5486               irela = internal_relocs;
5487               irelaend = 
5488                 irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
5489               rel_hash = (elf_section_data (o->output_section)->rel_hashes
5490                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count
5491                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count2);
5492               for (; irela < irelaend; irela++, rel_hash++)
5493                 {
5494                   unsigned long r_symndx;
5495                   Elf_Internal_Sym *isym;
5496                   asection *sec;
5497
5498                   irela->r_offset += o->output_offset;
5499
5500                   r_symndx = ELF_R_SYM (irela->r_info);
5501
5502                   if (r_symndx == 0)
5503                     continue;
5504
5505                   if (r_symndx >= locsymcount
5506                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
5507                           && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
5508                     {
5509                       struct elf_link_hash_entry *rh;
5510                       long indx;
5511
5512                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
5513                          have not yet output all the local symbols, so
5514                          we do not know the symbol index of any global
5515                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
5516                          reloc to point to the global hash table entry
5517                          for this symbol.  The symbol index is then
5518                          set at the end of elf_bfd_final_link.  */
5519                       indx = r_symndx - extsymoff;
5520                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
5521                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
5522                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
5523                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
5524
5525                       /* Setting the index to -2 tells
5526                          elf_link_output_extsym that this symbol is
5527                          used by a reloc.  */
5528                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
5529                       rh->indx = -2;
5530
5531                       *rel_hash = rh;
5532
5533                       continue;
5534                     }
5535
5536                   /* This is a reloc against a local symbol. */
5537
5538                   *rel_hash = NULL;
5539                   isym = finfo->internal_syms + r_symndx;
5540                   sec = finfo->sections[r_symndx];
5541                   if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
5542                     {
5543                       /* I suppose the backend ought to fill in the
5544                          section of any STT_SECTION symbol against a
5545                          processor specific section.  If we have
5546                          discarded a section, the output_section will
5547                          be the absolute section.  */
5548                       if (sec != NULL
5549                           && (bfd_is_abs_section (sec)
5550                               || (sec->output_section != NULL
5551                                   && bfd_is_abs_section (sec->output_section))))
5552                         r_symndx = 0;
5553                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
5554                         {
5555                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5556                           return false;
5557                         }
5558                       else
5559                         {
5560                           r_symndx = sec->output_section->target_index;
5561                           BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
5562                         }
5563                     }
5564                   else
5565                     {
5566                       if (finfo->indices[r_symndx] == -1)
5567                         {
5568                           unsigned long link;
5569                           const char *name;
5570                           asection *osec;
5571
5572                           if (finfo->info->strip == strip_all)
5573                             {
5574                               /* You can't do ld -r -s.  */
5575                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
5576                               return false;
5577                             }
5578
5579                           /* This symbol was skipped earlier, but
5580                              since it is needed by a reloc, we
5581                              must output it now.  */
5582                           link = symtab_hdr->sh_link;
5583                           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
5584                                                                   link,
5585                                                                   isym->st_name);
5586                           if (name == NULL)
5587                             return false;
5588
5589                           osec = sec->output_section;
5590                           isym->st_shndx =
5591                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
5592                                                                osec);
5593                           if (isym->st_shndx == (unsigned short) -1)
5594                             return false;
5595
5596                           isym->st_value += sec->output_offset;
5597                           if (! finfo->info->relocateable)
5598                             isym->st_value += osec->vma;
5599
5600                           finfo->indices[r_symndx] = bfd_get_symcount (output_bfd);
5601
5602                           if (! elf_link_output_sym (finfo, name, isym, sec))
5603                             return false;
5604                         }
5605
5606                       r_symndx = finfo->indices[r_symndx];
5607                     }
5608
5609                   irela->r_info = ELF_R_INFO (r_symndx,
5610                                               ELF_R_TYPE (irela->r_info));
5611                 }
5612
5613               /* Swap out the relocs.  */
5614               input_rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
5615               elf_link_output_relocs (output_bfd, o, 
5616                                       input_rel_hdr,
5617                                       internal_relocs);
5618               internal_relocs 
5619                 += input_rel_hdr->sh_size / input_rel_hdr->sh_entsize;
5620               input_rel_hdr = elf_section_data (o)->rel_hdr2;
5621               if (input_rel_hdr)
5622                 elf_link_output_relocs (output_bfd, o, 
5623                                         input_rel_hdr,
5624                                         internal_relocs);
5625             }
5626         }
5627
5628       /* Write out the modified section contents.  */
5629       if (elf_section_data (o)->stab_info == NULL)
5630         {
5631           if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE) &&
5632               ! bfd_set_section_contents (output_bfd, o->output_section,
5633                                           contents, o->output_offset,
5634                                           (o->_cooked_size != 0
5635                                            ? o->_cooked_size
5636                                            : o->_raw_size)))
5637             return false;
5638         }
5639       else
5640         {
5641           if (! (_bfd_write_section_stabs
5642                  (output_bfd, &elf_hash_table (finfo->info)->stab_info,
5643                   o, &elf_section_data (o)->stab_info, contents)))
5644             return false;
5645         }
5646     }
5647
5648   return true;
5649 }
5650
5651 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
5652    requested by the linker, and does come from any input file.  This
5653    is used to build constructor and destructor tables when linking
5654    with -Ur.  */
5655
5656 static boolean
5657 elf_reloc_link_order (output_bfd, info, output_section, link_order)
5658      bfd *output_bfd;
5659      struct bfd_link_info *info;
5660      asection *output_section;
5661      struct bfd_link_order *link_order;
5662 {
5663   reloc_howto_type *howto;
5664   long indx;
5665   bfd_vma offset;
5666   bfd_vma addend;
5667   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
5668   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
5669
5670   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
5671   if (howto == NULL)
5672     {
5673       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5674       return false;
5675     }
5676
5677   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
5678
5679   /* Figure out the symbol index.  */
5680   rel_hash_ptr = (elf_section_data (output_section)->rel_hashes
5681                   + elf_section_data (output_section)->rel_count
5682                   + elf_section_data (output_section)->rel_count2);
5683   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
5684     {
5685       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
5686       BFD_ASSERT (indx != 0);
5687       *rel_hash_ptr = NULL;
5688     }
5689   else
5690     {
5691       struct elf_link_hash_entry *h;
5692
5693       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
5694          actually against the section.  */
5695       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
5696            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
5697                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
5698                                          false, false, true));
5699       if (h != NULL
5700           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
5701               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5702         {
5703           asection *section;
5704
5705           section = h->root.u.def.section;
5706           indx = section->output_section->target_index;
5707           *rel_hash_ptr = NULL;
5708           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
5709              addend here, but in practice it has already been added
5710              because it was passed to constructor_callback.  */
5711           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
5712         }
5713       else if (h != NULL)
5714         {
5715           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
5716              this symbol is used by a reloc.  */
5717           h->indx = -2;
5718           *rel_hash_ptr = h;
5719           indx = 0;
5720         }
5721       else
5722         {
5723           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
5724                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, (bfd *) NULL,
5725                   (asection *) NULL, (bfd_vma) 0)))
5726             return false;
5727           indx = 0;
5728         }
5729     }
5730
5731   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
5732      object file.  */
5733   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
5734     {
5735       bfd_size_type size;
5736       bfd_reloc_status_type rstat;
5737       bfd_byte *buf;
5738       boolean ok;
5739
5740       size = bfd_get_reloc_size (howto);
5741       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
5742       if (buf == (bfd_byte *) NULL)
5743         return false;
5744       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
5745       switch (rstat)
5746         {
5747         case bfd_reloc_ok:
5748           break;
5749         default:
5750         case bfd_reloc_outofrange:
5751           abort ();
5752         case bfd_reloc_overflow:
5753           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
5754                  (info,
5755                   (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order
5756                    ? bfd_section_name (output_bfd,
5757                                        link_order->u.reloc.p->u.section)
5758                    : link_order->u.reloc.p->u.name),
5759                   howto->name, addend, (bfd *) NULL, (asection *) NULL,
5760                   (bfd_vma) 0)))
5761             {
5762               free (buf);
5763               return false;
5764             }
5765           break;
5766         }
5767       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, (PTR) buf,
5768                                      (file_ptr) link_order->offset, size);
5769       free (buf);
5770       if (! ok)
5771         return false;
5772     }
5773
5774   /* The address of a reloc is relative to the section in a
5775      relocateable file, and is a virtual address in an executable
5776      file.  */
5777   offset = link_order->offset;
5778   if (! info->relocateable)
5779     offset += output_section->vma;
5780
5781   rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
5782
5783   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
5784     {
5785       Elf_Internal_Rel irel;
5786       Elf_External_Rel *erel;
5787
5788       irel.r_offset = offset;
5789       irel.r_info = ELF_R_INFO (indx, howto->type);
5790       erel = ((Elf_External_Rel *) rel_hdr->contents
5791               + elf_section_data (output_section)->rel_count);
5792       elf_swap_reloc_out (output_bfd, &irel, erel);
5793     }
5794   else
5795     {
5796       Elf_Internal_Rela irela;
5797       Elf_External_Rela *erela;
5798
5799       irela.r_offset = offset;
5800       irela.r_info = ELF_R_INFO (indx, howto->type);
5801       irela.r_addend = addend;
5802       erela = ((Elf_External_Rela *) rel_hdr->contents
5803                + elf_section_data (output_section)->rel_count);
5804       elf_swap_reloca_out (output_bfd, &irela, erela);
5805     }
5806
5807   ++elf_section_data (output_section)->rel_count;
5808
5809   return true;
5810 }
5811
5812 \f
5813 /* Allocate a pointer to live in a linker created section.  */
5814
5815 boolean
5816 elf_create_pointer_linker_section (abfd, info, lsect, h, rel)
5817      bfd *abfd;
5818      struct bfd_link_info *info;
5819      elf_linker_section_t *lsect;
5820      struct elf_link_hash_entry *h;
5821      const Elf_Internal_Rela *rel;
5822 {
5823   elf_linker_section_pointers_t **ptr_linker_section_ptr = NULL;
5824   elf_linker_section_pointers_t *linker_section_ptr;
5825   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (rel->r_info);;
5826
5827   BFD_ASSERT (lsect != NULL);
5828
5829   /* Is this a global symbol? */
5830   if (h != NULL)
5831     {
5832       /* Has this symbol already been allocated, if so, our work is done */
5833       if (_bfd_elf_find_pointer_linker_section (h->linker_section_pointer,
5834                                                 rel->r_addend,
5835                                                 lsect->which))
5836         return true;
5837
5838       ptr_linker_section_ptr = &h->linker_section_pointer;
5839       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
5840       if (h->dynindx == -1)
5841         {
5842           if (! elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5843             return false;
5844         }
5845
5846       if (lsect->rel_section)
5847         lsect->rel_section->_raw_size += sizeof (Elf_External_Rela);
5848     }
5849
5850   else  /* Allocation of a pointer to a local symbol */
5851     {
5852       elf_linker_section_pointers_t **ptr = elf_local_ptr_offsets (abfd);
5853
5854       /* Allocate a table to hold the local symbols if first time */
5855       if (!ptr)
5856         {
5857           unsigned int num_symbols = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
5858           register unsigned int i;
5859
5860           ptr = (elf_linker_section_pointers_t **)
5861             bfd_alloc (abfd, num_symbols * sizeof (elf_linker_section_pointers_t *));
5862
5863           if (!ptr)
5864             return false;
5865
5866           elf_local_ptr_offsets (abfd) = ptr;
5867           for (i = 0; i < num_symbols; i++)
5868             ptr[i] = (elf_linker_section_pointers_t *)0;
5869         }
5870
5871       /* Has this symbol already been allocated, if so, our work is done */
5872       if (_bfd_elf_find_pointer_linker_section (ptr[r_symndx],
5873                                                 rel->r_addend,
5874                                                 lsect->which))
5875         return true;
5876
5877       ptr_linker_section_ptr = &ptr[r_symndx];
5878
5879       if (info->shared)
5880         {
5881           /* If we are generating a shared object, we need to
5882              output a R_<xxx>_RELATIVE reloc so that the
5883              dynamic linker can adjust this GOT entry.  */
5884           BFD_ASSERT (lsect->rel_section != NULL);
5885           lsect->rel_section->_raw_size += sizeof (Elf_External_Rela);
5886         }
5887     }
5888
5889   /* Allocate space for a pointer in the linker section, and allocate a new pointer record
5890      from internal memory.  */
5891   BFD_ASSERT (ptr_linker_section_ptr != NULL);
5892   linker_section_ptr = (elf_linker_section_pointers_t *)
5893     bfd_alloc (abfd, sizeof (elf_linker_section_pointers_t));
5894
5895   if (!linker_section_ptr)
5896     return false;
5897
5898   linker_section_ptr->next = *ptr_linker_section_ptr;
5899   linker_section_ptr->addend = rel->r_addend;
5900   linker_section_ptr->which = lsect->which;
5901   linker_section_ptr->written_address_p = false;
5902   *ptr_linker_section_ptr = linker_section_ptr;
5903
5904 #if 0
5905   if (lsect->hole_size && lsect->hole_offset < lsect->max_hole_offset)
5906     {
5907       linker_section_ptr->offset = lsect->section->_raw_size - lsect->hole_size + (ARCH_SIZE / 8);
5908       lsect->hole_offset += ARCH_SIZE / 8;
5909       lsect->sym_offset  += ARCH_SIZE / 8;
5910       if (lsect->sym_hash)      /* Bump up symbol value if needed */
5911         {
5912           lsect->sym_hash->root.u.def.value += ARCH_SIZE / 8;
5913 #ifdef DEBUG
5914           fprintf (stderr, "Bump up %s by %ld, current value = %ld\n",
5915                    lsect->sym_hash->root.root.string,
5916                    (long)ARCH_SIZE / 8,
5917                    (long)lsect->sym_hash->root.u.def.value);
5918 #endif
5919         }
5920     }
5921   else
5922 #endif
5923     linker_section_ptr->offset = lsect->section->_raw_size;
5924
5925   lsect->section->_raw_size += ARCH_SIZE / 8;
5926
5927 #ifdef DEBUG
5928   fprintf (stderr, "Create pointer in linker section %s, offset = %ld, section size = %ld\n",
5929            lsect->name, (long)linker_section_ptr->offset, (long)lsect->section->_raw_size);
5930 #endif
5931
5932   return true;
5933 }
5934
5935 \f
5936 #if ARCH_SIZE==64
5937 #define bfd_put_ptr(BFD,VAL,ADDR) bfd_put_64 (BFD, VAL, ADDR)
5938 #endif
5939 #if ARCH_SIZE==32
5940 #define bfd_put_ptr(BFD,VAL,ADDR) bfd_put_32 (BFD, VAL, ADDR)
5941 #endif
5942
5943 /* Fill in the address for a pointer generated in alinker section.  */
5944
5945 bfd_vma
5946 elf_finish_pointer_linker_section (output_bfd, input_bfd, info, lsect, h, relocation, rel, relative_reloc)
5947      bfd *output_bfd;
5948      bfd *input_bfd;
5949      struct bfd_link_info *info;
5950      elf_linker_section_t *lsect;
5951      struct elf_link_hash_entry *h;
5952      bfd_vma relocation;
5953      const Elf_Internal_Rela *rel;
5954      int relative_reloc;
5955 {
5956   elf_linker_section_pointers_t *linker_section_ptr;
5957
5958   BFD_ASSERT (lsect != NULL);
5959
5960   if (h != NULL)                /* global symbol */
5961     {
5962       linker_section_ptr = _bfd_elf_find_pointer_linker_section (h->linker_section_pointer,
5963                                                                  rel->r_addend,
5964                                                                  lsect->which);
5965
5966       BFD_ASSERT (linker_section_ptr != NULL);
5967
5968       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
5969           || (info->shared
5970               && info->symbolic
5971               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
5972         {
5973           /* This is actually a static link, or it is a
5974              -Bsymbolic link and the symbol is defined
5975              locally.  We must initialize this entry in the
5976              global section.
5977
5978              When doing a dynamic link, we create a .rela.<xxx>
5979              relocation entry to initialize the value.  This
5980              is done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
5981           if (!linker_section_ptr->written_address_p)
5982             {
5983               linker_section_ptr->written_address_p = true;
5984               bfd_put_ptr (output_bfd, relocation + linker_section_ptr->addend,
5985                           lsect->section->contents + linker_section_ptr->offset);
5986             }
5987         }
5988     }
5989   else                          /* local symbol */
5990     {
5991       unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (rel->r_info);
5992       BFD_ASSERT (elf_local_ptr_offsets (input_bfd) != NULL);
5993       BFD_ASSERT (elf_local_ptr_offsets (input_bfd)[r_symndx] != NULL);
5994       linker_section_ptr = _bfd_elf_find_pointer_linker_section (elf_local_ptr_offsets (input_bfd)[r_symndx],
5995                                                                  rel->r_addend,
5996                                                                  lsect->which);
5997
5998       BFD_ASSERT (linker_section_ptr != NULL);
5999
6000       /* Write out pointer if it hasn't been rewritten out before */
6001       if (!linker_section_ptr->written_address_p)
6002         {
6003           linker_section_ptr->written_address_p = true;
6004           bfd_put_ptr (output_bfd, relocation + linker_section_ptr->addend,
6005                        lsect->section->contents + linker_section_ptr->offset);
6006
6007           if (info->shared)
6008             {
6009               asection *srel = lsect->rel_section;
6010               Elf_Internal_Rela outrel;
6011
6012               /* We need to generate a relative reloc for the dynamic linker.  */
6013               if (!srel)
6014                 lsect->rel_section = srel = bfd_get_section_by_name (elf_hash_table (info)->dynobj,
6015                                                                      lsect->rel_name);
6016
6017               BFD_ASSERT (srel != NULL);
6018
6019               outrel.r_offset = (lsect->section->output_section->vma
6020                                  + lsect->section->output_offset
6021                                  + linker_section_ptr->offset);
6022               outrel.r_info = ELF_R_INFO (0, relative_reloc);
6023               outrel.r_addend = 0;
6024               elf_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel,
6025                                    (((Elf_External_Rela *)
6026                                      lsect->section->contents)
6027                                     + elf_section_data (lsect->section)->rel_count));
6028               ++elf_section_data (lsect->section)->rel_count;
6029             }
6030         }
6031     }
6032
6033   relocation = (lsect->section->output_offset
6034                 + linker_section_ptr->offset
6035                 - lsect->hole_offset
6036                 - lsect->sym_offset);
6037
6038 #ifdef DEBUG
6039   fprintf (stderr, "Finish pointer in linker section %s, offset = %ld (0x%lx)\n",
6040            lsect->name, (long)relocation, (long)relocation);
6041 #endif
6042
6043   /* Subtract out the addend, because it will get added back in by the normal
6044      processing.  */
6045   return relocation - linker_section_ptr->addend;
6046 }
6047 \f
6048 /* Garbage collect unused sections.  */
6049
6050 static boolean elf_gc_mark
6051   PARAMS ((struct bfd_link_info *info, asection *sec,
6052            asection * (*gc_mark_hook)
6053              PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
6054                       struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *))));
6055
6056 static boolean elf_gc_sweep
6057   PARAMS ((struct bfd_link_info *info,
6058            boolean (*gc_sweep_hook)
6059              PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection *o,
6060                       const Elf_Internal_Rela *relocs))));
6061
6062 static boolean elf_gc_sweep_symbol
6063   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h, PTR idxptr));
6064
6065 static boolean elf_gc_allocate_got_offsets
6066   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h, PTR offarg));
6067
6068 static boolean elf_gc_propagate_vtable_entries_used
6069   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h, PTR dummy));
6070
6071 static boolean elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs
6072   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h, PTR dummy));
6073
6074 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
6075    it, and all the sections which define symbols to which it refers.  */
6076
6077 static boolean
6078 elf_gc_mark (info, sec, gc_mark_hook)
6079      struct bfd_link_info *info;
6080      asection *sec;
6081      asection * (*gc_mark_hook)
6082        PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
6083                 struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *));
6084 {
6085   boolean ret = true;
6086
6087   sec->gc_mark = 1;
6088
6089   /* Look through the section relocs.  */
6090
6091   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0 && sec->reloc_count > 0)
6092     {
6093       Elf_Internal_Rela *relstart, *rel, *relend;
6094       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6095       struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
6096       size_t nlocsyms;
6097       size_t extsymoff;
6098       Elf_External_Sym *locsyms, *freesyms = NULL;
6099       bfd *input_bfd = sec->owner;
6100       struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (input_bfd);
6101
6102       /* GCFIXME: how to arrange so that relocs and symbols are not
6103          reread continually?  */
6104
6105       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
6106       sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
6107
6108       /* Read the local symbols.  */
6109       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
6110         {
6111           nlocsyms = symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
6112           extsymoff = 0;
6113         }
6114       else
6115         extsymoff = nlocsyms = symtab_hdr->sh_info;
6116       if (symtab_hdr->contents)
6117         locsyms = (Elf_External_Sym *) symtab_hdr->contents;
6118       else if (nlocsyms == 0)
6119         locsyms = NULL;
6120       else
6121         {
6122           locsyms = freesyms =
6123             bfd_malloc (nlocsyms * sizeof (Elf_External_Sym));
6124           if (freesyms == NULL
6125               || bfd_seek (input_bfd, symtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
6126               || (bfd_read (locsyms, sizeof (Elf_External_Sym),
6127                             nlocsyms, input_bfd)
6128                   != nlocsyms * sizeof (Elf_External_Sym)))
6129             {
6130               ret = false;
6131               goto out1;
6132             }
6133         }
6134
6135       /* Read the relocations.  */
6136       relstart = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
6137                   (sec->owner, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
6138                    info->keep_memory));
6139       if (relstart == NULL)
6140         {
6141           ret = false;
6142           goto out1;
6143         }
6144       relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6145
6146       for (rel = relstart; rel < relend; rel++)
6147         {
6148           unsigned long r_symndx;
6149           asection *rsec;
6150           struct elf_link_hash_entry *h;
6151           Elf_Internal_Sym s;
6152
6153           r_symndx = ELF_R_SYM (rel->r_info);
6154           if (r_symndx == 0)
6155             continue;
6156
6157           if (elf_bad_symtab (sec->owner))
6158             {
6159               elf_swap_symbol_in (input_bfd, &locsyms[r_symndx], &s);
6160               if (ELF_ST_BIND (s.st_info) == STB_LOCAL)
6161                 rsec = (*gc_mark_hook)(sec->owner, info, rel, NULL, &s);
6162               else
6163                 {
6164                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
6165                   rsec = (*gc_mark_hook)(sec->owner, info, rel, h, NULL);
6166                 }
6167             }
6168           else if (r_symndx >= nlocsyms)
6169             {
6170               h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
6171               rsec = (*gc_mark_hook)(sec->owner, info, rel, h, NULL);
6172             }
6173           else
6174             {
6175               elf_swap_symbol_in (input_bfd, &locsyms[r_symndx], &s);
6176               rsec = (*gc_mark_hook)(sec->owner, info, rel, NULL, &s);
6177             }
6178
6179           if (rsec && !rsec->gc_mark)
6180             if (!elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
6181               {
6182                 ret = false;
6183                 goto out2;
6184               }
6185         }
6186
6187     out2:
6188       if (!info->keep_memory)
6189         free (relstart);
6190     out1:
6191       if (freesyms)
6192         free (freesyms);
6193     }
6194
6195   return ret;
6196 }
6197
6198 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
6199
6200 static boolean
6201 elf_gc_sweep (info, gc_sweep_hook)
6202      struct bfd_link_info *info;
6203      boolean (*gc_sweep_hook)
6204        PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection *o,
6205                 const Elf_Internal_Rela *relocs));
6206 {
6207   bfd *sub;
6208
6209   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
6210     {
6211       asection *o;
6212
6213       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
6214         continue;
6215
6216       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
6217         {
6218           /* Keep special sections.  Keep .debug sections.  */
6219           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED)
6220               || (o->flags & SEC_DEBUGGING))
6221             o->gc_mark = 1;
6222
6223           if (o->gc_mark)
6224             continue;
6225
6226           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
6227           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
6228             continue;
6229
6230           /* Since this is early in the link process, it is simple
6231              to remove a section from the output.  */
6232           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
6233
6234           /* But we also have to update some of the relocation
6235              info we collected before.  */
6236           if (gc_sweep_hook
6237               && (o->flags & SEC_RELOC) && o->reloc_count > 0)
6238             {
6239               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
6240               boolean r;
6241
6242               internal_relocs = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
6243                                  (o->owner, o, NULL, NULL, info->keep_memory));
6244               if (internal_relocs == NULL)
6245                 return false;
6246
6247               r = (*gc_sweep_hook)(o->owner, info, o, internal_relocs);
6248
6249               if (!info->keep_memory)
6250                 free (internal_relocs);
6251
6252               if (!r)
6253                 return false;
6254             }
6255         }
6256     }
6257
6258   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
6259      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
6260      static symbol table as well?  */
6261   {
6262     int i = 0;
6263
6264     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6265                             elf_gc_sweep_symbol,
6266                             (PTR) &i);
6267
6268     elf_hash_table (info)->dynsymcount = i;
6269   }
6270
6271   return true;
6272 }
6273
6274 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
6275
6276 static boolean
6277 elf_gc_sweep_symbol (h, idxptr)
6278      struct elf_link_hash_entry *h;
6279      PTR idxptr;
6280 {
6281   int *idx = (int *) idxptr;
6282
6283   if (h->dynindx != -1
6284       && ((h->root.type != bfd_link_hash_defined
6285            && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
6286           || h->root.u.def.section->gc_mark))
6287     h->dynindx = (*idx)++;
6288
6289   return true;
6290 }
6291
6292 /* Propogate collected vtable information.  This is called through
6293    elf_link_hash_traverse.  */
6294
6295 static boolean
6296 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h, okp)
6297      struct elf_link_hash_entry *h;
6298      PTR okp;
6299 {
6300   /* Those that are not vtables. */
6301   if (h->vtable_parent == NULL)
6302     return true;
6303
6304   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
6305   if (h->vtable_parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
6306     return true;
6307
6308   /* If we've already been done, exit.  */
6309   if (h->vtable_entries_used && h->vtable_entries_used[-1])
6310     return true;
6311
6312   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
6313   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable_parent, okp);
6314
6315   if (h->vtable_entries_used == NULL)
6316     {
6317       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
6318          parent's table.  */
6319       h->vtable_entries_used = h->vtable_parent->vtable_entries_used;
6320       h->vtable_entries_size = h->vtable_parent->vtable_entries_size;
6321     }
6322   else
6323     {
6324       size_t n;
6325       boolean *cu, *pu;
6326
6327       /* Or the parent's entries into ours.  */
6328       cu = h->vtable_entries_used;
6329       cu[-1] = true;
6330       pu = h->vtable_parent->vtable_entries_used;
6331       if (pu != NULL)
6332         {
6333           n = h->vtable_parent->vtable_entries_size / FILE_ALIGN;
6334           while (--n != 0)
6335             {
6336               if (*pu) *cu = true;
6337               pu++, cu++;
6338             }
6339         }
6340     }
6341
6342   return true;
6343 }
6344
6345 static boolean
6346 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (h, okp)
6347      struct elf_link_hash_entry *h;
6348      PTR okp;
6349 {
6350   asection *sec;
6351   bfd_vma hstart, hend;
6352   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
6353   struct elf_backend_data *bed;
6354
6355   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
6356      well as those that are not loaded.  */
6357   if (h->vtable_parent == NULL)
6358     return true;
6359
6360   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
6361               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
6362
6363   sec = h->root.u.def.section;
6364   hstart = h->root.u.def.value;
6365   hend = hstart + h->size;
6366
6367   relstart = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
6368               (sec->owner, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL, true));
6369   if (!relstart)
6370     return *(boolean *)okp = false;
6371   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
6372   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6373
6374   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
6375     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
6376       {
6377         /* If the entry is in use, do nothing.  */
6378         if (h->vtable_entries_used
6379             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable_entries_size)
6380           {
6381             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) / FILE_ALIGN;
6382             if (h->vtable_entries_used[entry])
6383               continue;
6384           }
6385         /* Otherwise, kill it.  */
6386         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
6387       }
6388
6389   return true;
6390 }
6391
6392 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
6393
6394 boolean
6395 elf_gc_sections (abfd, info)
6396      bfd *abfd;
6397      struct bfd_link_info *info;
6398 {
6399   boolean ok = true;
6400   bfd *sub;
6401   asection * (*gc_mark_hook)
6402     PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
6403              struct elf_link_hash_entry *h, Elf_Internal_Sym *));
6404
6405   if (!get_elf_backend_data (abfd)->can_gc_sections
6406       || info->relocateable
6407       || elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6408     return true;
6409
6410   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
6411   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6412                           elf_gc_propagate_vtable_entries_used,
6413                           (PTR) &ok);
6414   if (!ok)
6415     return false;
6416
6417   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
6418   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6419                           elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs,
6420                           (PTR) &ok);
6421   if (!ok)
6422     return false;
6423
6424   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
6425
6426   gc_mark_hook = get_elf_backend_data (abfd)->gc_mark_hook;
6427   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
6428     {
6429       asection *o;
6430
6431       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
6432         continue;
6433
6434       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
6435         {
6436           if (o->flags & SEC_KEEP)
6437             if (!elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
6438               return false;
6439         }
6440     }
6441
6442   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
6443   if (!elf_gc_sweep(info, get_elf_backend_data (abfd)->gc_sweep_hook))
6444     return false;
6445
6446   return true;
6447 }
6448 \f
6449 /* Called from check_relocs to record the existance of a VTINHERIT reloc.  */
6450
6451 boolean
6452 elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, offset)
6453      bfd *abfd;
6454      asection *sec;
6455      struct elf_link_hash_entry *h;
6456      bfd_vma offset;
6457 {
6458   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
6459   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
6460   bfd_size_type extsymcount;
6461
6462   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
6463      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
6464      this point.  */
6465   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size/sizeof (Elf_External_Sym);
6466   if (!elf_bad_symtab (abfd))
6467     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
6468
6469   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
6470   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
6471
6472   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
6473      offset as the relocation.  */
6474   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
6475     {
6476       if ((child = *search) != NULL
6477           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
6478               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6479           && child->root.u.def.section == sec
6480           && child->root.u.def.value == offset)
6481         goto win;
6482     }
6483
6484   (*_bfd_error_handler) ("%s: %s+%lu: No symbol found for INHERIT",
6485                          bfd_get_filename (abfd), sec->name,
6486                          (unsigned long)offset);
6487   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
6488   return false;
6489
6490 win:
6491   if (!h)
6492     {
6493       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
6494          be that someone has defined a non-global vtable though, which
6495          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
6496          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
6497
6498       child->vtable_parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
6499     }
6500   else
6501     child->vtable_parent = h;
6502
6503   return true;
6504 }
6505
6506 /* Called from check_relocs to record the existance of a VTENTRY reloc.  */
6507
6508 boolean
6509 elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, addend)
6510      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
6511      asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED;
6512      struct elf_link_hash_entry *h;
6513      bfd_vma addend;
6514 {
6515   if (addend >= h->vtable_entries_size)
6516     {
6517       size_t size, bytes;
6518       boolean *ptr = h->vtable_entries_used;
6519
6520       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
6521          a zero size.  */
6522       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
6523         size = addend;
6524       else
6525         {
6526           size = h->size;
6527           if (size < addend)
6528             {
6529               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
6530                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
6531               size = addend;
6532             }
6533         }
6534
6535       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
6536          consolidation pass.  */
6537       bytes = (size / FILE_ALIGN + 1) * sizeof (boolean);
6538
6539       if (ptr)
6540         {
6541           ptr = bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
6542           
6543           if (ptr != NULL)
6544             {
6545               size_t oldbytes;
6546
6547               oldbytes = (h->vtable_entries_size/FILE_ALIGN + 1) * sizeof (boolean);
6548               memset (((char *)ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
6549             }
6550         }
6551       else
6552         ptr = bfd_zmalloc (bytes);
6553
6554       if (ptr == NULL)
6555         return false;
6556       
6557       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
6558       h->vtable_entries_used = ptr + 1;
6559       h->vtable_entries_size = size;
6560     }
6561   
6562   h->vtable_entries_used[addend / FILE_ALIGN] = true;
6563
6564   return true;
6565 }
6566
6567 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
6568    we're done.  Should be called from final_link.  */
6569
6570 boolean
6571 elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info)
6572      bfd *abfd;
6573      struct bfd_link_info *info;
6574 {
6575   bfd *i;
6576   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
6577   bfd_vma gotoff;
6578
6579   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
6580      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
6581   if (bed->want_got_plt)
6582     gotoff = 0;
6583   else
6584     gotoff = bed->got_header_size;
6585
6586   /* Do the local .got entries first.  */
6587   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
6588     {
6589       bfd_signed_vma *local_got;
6590       bfd_size_type j, locsymcount;
6591       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6592
6593       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
6594         continue;
6595
6596       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
6597       if (!local_got)
6598         continue;
6599
6600       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
6601       if (elf_bad_symtab (i))
6602         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
6603       else
6604         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
6605
6606       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
6607         {
6608           if (local_got[j] > 0)
6609             {
6610               local_got[j] = gotoff;
6611               gotoff += ARCH_SIZE / 8;
6612             }
6613           else
6614             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
6615         }
6616     }
6617
6618   /* Then the global .got and .plt entries.  */
6619   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6620                           elf_gc_allocate_got_offsets,
6621                           (PTR) &gotoff);
6622   return true;
6623 }
6624
6625 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
6626    to real got offsets.  */
6627
6628 static boolean
6629 elf_gc_allocate_got_offsets (h, offarg)
6630      struct elf_link_hash_entry *h;
6631      PTR offarg;
6632 {
6633   bfd_vma *off = (bfd_vma *) offarg;
6634
6635   if (h->got.refcount > 0)
6636     {
6637       h->got.offset = off[0];
6638       off[0] += ARCH_SIZE / 8;
6639     }
6640   else
6641     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
6642
6643   return true;
6644 }
6645
6646 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
6647    got entry reference counting is enabled.  */
6648
6649 boolean
6650 elf_gc_common_final_link (abfd, info)
6651      bfd *abfd;
6652      struct bfd_link_info *info;
6653 {
6654   if (!elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
6655     return false;
6656
6657   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
6658   return elf_bfd_final_link (abfd, info);
6659 }
6660
6661 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
6662    all hash value of the exported symbols in an array.  */
6663
6664 static boolean
6665 elf_collect_hash_codes (h, data)
6666      struct elf_link_hash_entry *h;
6667      PTR data;
6668 {
6669   unsigned long **valuep = (unsigned long **) data;
6670   const char *name;
6671   char *p;
6672   unsigned long ha;
6673   char *alc = NULL;
6674
6675   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
6676   if (h->dynindx == -1)
6677     return true;
6678
6679   name = h->root.root.string;
6680   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
6681   if (p != NULL)
6682     {
6683       alc = bfd_malloc (p - name + 1);
6684       memcpy (alc, name, p - name);
6685       alc[p - name] = '\0';
6686       name = alc;
6687     }
6688
6689   /* Compute the hash value.  */
6690   ha = bfd_elf_hash (name);
6691
6692   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
6693   *(*valuep)++ = ha;
6694
6695   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
6696      later.  */
6697   h->elf_hash_value = ha;
6698
6699   if (alc != NULL)
6700     free (alc);
6701
6702   return true;
6703 }