* elflink.h (elf_bfd_final_link): Improve error handling for missing
[external/binutils.git] / bfd / elflink.h
1 /* ELF linker support.
2    Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
6
7 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10 (at your option) any later version.
11
12 This program is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with this program; if not, write to the Free Software
19 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21 /* ELF linker code.  */
22
23 /* This struct is used to pass information to routines called via
24    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
25
26 struct elf_info_failed
27 {
28   boolean failed;
29   struct bfd_link_info *info;
30   struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
31 };
32
33 static boolean is_global_data_symbol_definition
34   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Sym *));
35 static boolean elf_link_is_defined_archive_symbol
36   PARAMS ((bfd *, carsym *));
37 static boolean elf_link_add_object_symbols
38   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
39 static boolean elf_link_add_archive_symbols
40   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
41 static boolean elf_merge_symbol
42   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, const char *,
43            Elf_Internal_Sym *, asection **, bfd_vma *,
44            struct elf_link_hash_entry **, boolean *, boolean *,
45            boolean *, boolean));
46 static boolean elf_add_default_symbol
47   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
48            const char *, Elf_Internal_Sym *, asection **, bfd_vma *,
49            boolean *, boolean, boolean));
50 static boolean elf_export_symbol
51   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
52 static boolean elf_finalize_dynstr
53   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
54 static boolean elf_fix_symbol_flags
55   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *));
56 static boolean elf_adjust_dynamic_symbol
57   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
58 static boolean elf_link_find_version_dependencies
59   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
60 static boolean elf_link_assign_sym_version
61   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
62 static boolean elf_collect_hash_codes
63   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
64 static boolean elf_link_read_relocs_from_section
65   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Shdr *, PTR, Elf_Internal_Rela *));
66 static size_t compute_bucket_count
67   PARAMS ((struct bfd_link_info *));
68 static boolean elf_link_output_relocs
69   PARAMS ((bfd *, asection *, Elf_Internal_Shdr *, Elf_Internal_Rela *));
70 static boolean elf_link_size_reloc_section
71   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Shdr *, asection *));
72 static void elf_link_adjust_relocs
73   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Shdr *, unsigned int,
74            struct elf_link_hash_entry **));
75 static int elf_link_sort_cmp1
76   PARAMS ((const void *, const void *));
77 static int elf_link_sort_cmp2
78   PARAMS ((const void *, const void *));
79 static size_t elf_link_sort_relocs
80   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection **));
81 static boolean elf_section_ignore_discarded_relocs
82   PARAMS ((asection *));
83
84 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
85    appropriate.  */
86
87 boolean
88 elf_bfd_link_add_symbols (abfd, info)
89      bfd *abfd;
90      struct bfd_link_info *info;
91 {
92   switch (bfd_get_format (abfd))
93     {
94     case bfd_object:
95       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
96     case bfd_archive:
97       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
98     default:
99       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
100       return false;
101     }
102 }
103 \f
104 /* Return true iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
105 static boolean
106 is_global_data_symbol_definition (abfd, sym)
107      bfd * abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
108      Elf_Internal_Sym * sym;
109 {
110   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
111   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
112       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
113     return false;
114
115   /* Function symbols do not count.  */
116   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_FUNC)
117     return false;
118
119   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
120   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
121     return false;
122
123   /* If the symbol is defined in the common section, then
124      it is a common definition and so does not count.  */
125   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON)
126     return false;
127
128   /* If the symbol is in a target specific section then we
129      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
130   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
131     /* FIXME - this function is not coded yet:
132
133        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
134
135        Instead for now assume that the definition is not global,
136        Even if this is wrong, at least the linker will behave
137        in the same way that it used to do.  */
138     return false;
139
140   return true;
141 }
142
143 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
144    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
145    the symbol is defined in this element.  */
146 static boolean
147 elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef)
148      bfd * abfd;
149      carsym * symdef;
150 {
151   Elf_Internal_Shdr * hdr;
152   Elf_Internal_Shdr * shndx_hdr;
153   Elf_External_Sym *  esym;
154   Elf_External_Sym *  esymend;
155   Elf_External_Sym *  buf = NULL;
156   Elf_External_Sym_Shndx * shndx_buf = NULL;
157   Elf_External_Sym_Shndx * shndx;
158   bfd_size_type symcount;
159   bfd_size_type extsymcount;
160   bfd_size_type extsymoff;
161   boolean result = false;
162   file_ptr pos;
163   bfd_size_type amt;
164
165   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
166   if (abfd == (bfd *) NULL)
167     return false;
168
169   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
170     return false;
171
172   /* If we have already included the element containing this symbol in the
173      link then we do not need to include it again.  Just claim that any symbol
174      it contains is not a definition, so that our caller will not decide to
175      (re)include this element.  */
176   if (abfd->archive_pass)
177     return false;
178
179   /* Select the appropriate symbol table.  */
180   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
181     {
182       hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
183       shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
184     }
185   else
186     {
187       hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
188       shndx_hdr = NULL;
189     }
190
191   symcount = hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
192
193   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
194      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
195   if (elf_bad_symtab (abfd))
196     {
197       extsymcount = symcount;
198       extsymoff = 0;
199     }
200   else
201     {
202       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
203       extsymoff = hdr->sh_info;
204     }
205
206   amt = extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym);
207   buf = (Elf_External_Sym *) bfd_malloc (amt);
208   if (buf == NULL && extsymcount != 0)
209     return false;
210
211   /* Read in the symbol table.
212      FIXME:  This ought to be cached somewhere.  */
213   pos = hdr->sh_offset + extsymoff * sizeof (Elf_External_Sym);
214   if (bfd_seek (abfd, pos, SEEK_SET) != 0
215       || bfd_bread ((PTR) buf, amt, abfd) != amt)
216     goto error_exit;
217
218   if (shndx_hdr != NULL && shndx_hdr->sh_size != 0)
219     {
220       amt = extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
221       shndx_buf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
222       if (shndx_buf == NULL && extsymcount != 0)
223         goto error_exit;
224
225       pos = shndx_hdr->sh_offset + extsymoff * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
226       if (bfd_seek (abfd, pos, SEEK_SET) != 0
227           || bfd_bread ((PTR) shndx_buf, amt, abfd) != amt)
228         goto error_exit;
229     }
230
231   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
232   esymend = buf + extsymcount;
233   for (esym = buf, shndx = shndx_buf;
234        esym < esymend;
235        esym++, shndx = (shndx != NULL ? shndx + 1 : NULL))
236     {
237       Elf_Internal_Sym sym;
238       const char * name;
239
240       elf_swap_symbol_in (abfd, (const PTR) esym, (const PTR) shndx, &sym);
241
242       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link, sym.st_name);
243       if (name == (const char *) NULL)
244         break;
245
246       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
247         {
248           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, & sym);
249           break;
250         }
251     }
252
253  error_exit:
254   if (shndx_buf != NULL)
255     free (shndx_buf);
256   if (buf != NULL)
257     free (buf);
258
259   return result;
260 }
261 \f
262 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
263    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because of a
264    problem which arises on UnixWare.  The UnixWare libc.so is an
265    archive which includes an entry libc.so.1 which defines a bunch of
266    symbols.  The libc.so archive also includes a number of other
267    object files, which also define symbols, some of which are the same
268    as those defined in libc.so.1.  Correct linking requires that we
269    consider each object file in turn, and include it if it defines any
270    symbols we need.  _bfd_generic_link_add_archive_symbols does not do
271    this; it looks through the list of undefined symbols, and includes
272    any object file which defines them.  When this algorithm is used on
273    UnixWare, it winds up pulling in libc.so.1 early and defining a
274    bunch of symbols.  This means that some of the other objects in the
275    archive are not included in the link, which is incorrect since they
276    precede libc.so.1 in the archive.
277
278    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
279    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
280    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
281    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
282    object file.
283
284    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
285    table until nothing further is resolved.  */
286
287 static boolean
288 elf_link_add_archive_symbols (abfd, info)
289      bfd *abfd;
290      struct bfd_link_info *info;
291 {
292   symindex c;
293   boolean *defined = NULL;
294   boolean *included = NULL;
295   carsym *symdefs;
296   boolean loop;
297   bfd_size_type amt;
298
299   if (! bfd_has_map (abfd))
300     {
301       /* An empty archive is a special case.  */
302       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, (bfd *) NULL) == NULL)
303         return true;
304       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
305       return false;
306     }
307
308   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
309      files we know to be already included.  This is to speed up the
310      second and subsequent passes.  */
311   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
312   if (c == 0)
313     return true;
314   amt = c;
315   amt *= sizeof (boolean);
316   defined = (boolean *) bfd_zmalloc (amt);
317   included = (boolean *) bfd_zmalloc (amt);
318   if (defined == (boolean *) NULL || included == (boolean *) NULL)
319     goto error_return;
320
321   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
322
323   do
324     {
325       file_ptr last;
326       symindex i;
327       carsym *symdef;
328       carsym *symdefend;
329
330       loop = false;
331       last = -1;
332
333       symdef = symdefs;
334       symdefend = symdef + c;
335       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
336         {
337           struct elf_link_hash_entry *h;
338           bfd *element;
339           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
340           symindex mark;
341
342           if (defined[i] || included[i])
343             continue;
344           if (symdef->file_offset == last)
345             {
346               included[i] = true;
347               continue;
348             }
349
350           h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), symdef->name,
351                                     false, false, false);
352
353           if (h == NULL)
354             {
355               char *p, *copy;
356
357               /* If this is a default version (the name contains @@),
358                  look up the symbol again without the version.  The
359                  effect is that references to the symbol without the
360                  version will be matched by the default symbol in the
361                  archive.  */
362
363               p = strchr (symdef->name, ELF_VER_CHR);
364               if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
365                 continue;
366
367               copy = bfd_alloc (abfd, (bfd_size_type) (p - symdef->name + 1));
368               if (copy == NULL)
369                 goto error_return;
370               memcpy (copy, symdef->name, (size_t) (p - symdef->name));
371               copy[p - symdef->name] = '\0';
372
373               h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
374                                         false, false, false);
375
376               bfd_release (abfd, copy);
377             }
378
379           if (h == NULL)
380             continue;
381
382           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
383             {
384               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
385                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
386                  only want to include it however, if this archive element
387                  contains a definition of the symbol, not just another common
388                  declaration of it.
389
390                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
391                  declarations of common symbols into their archive maps, as
392                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
393                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
394                  table and check that to see what kind of symbol definition
395                  this is.  */
396               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
397                 continue;
398             }
399           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
400             {
401               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
402                 defined[i] = true;
403               continue;
404             }
405
406           /* We need to include this archive member.  */
407           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
408           if (element == (bfd *) NULL)
409             goto error_return;
410
411           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
412             goto error_return;
413
414           /* Doublecheck that we have not included this object
415              already--it should be impossible, but there may be
416              something wrong with the archive.  */
417           if (element->archive_pass != 0)
418             {
419               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
420               goto error_return;
421             }
422           element->archive_pass = 1;
423
424           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
425
426           if (! (*info->callbacks->add_archive_element) (info, element,
427                                                          symdef->name))
428             goto error_return;
429           if (! elf_link_add_object_symbols (element, info))
430             goto error_return;
431
432           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
433              another pass through the archive in order to see whether
434              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
435              common symbols wind up on undefs_tail and because an
436              undefined symbol which is defined later on in this pass
437              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
438              does make the code less efficient than it could be.  */
439           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
440             loop = true;
441
442           /* Look backward to mark all symbols from this object file
443              which we have already seen in this pass.  */
444           mark = i;
445           do
446             {
447               included[mark] = true;
448               if (mark == 0)
449                 break;
450               --mark;
451             }
452           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
453
454           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
455              on through the loop.  */
456           last = symdef->file_offset;
457         }
458     }
459   while (loop);
460
461   free (defined);
462   free (included);
463
464   return true;
465
466  error_return:
467   if (defined != (boolean *) NULL)
468     free (defined);
469   if (included != (boolean *) NULL)
470     free (included);
471   return false;
472 }
473
474 /* This function is called when we want to define a new symbol.  It
475    handles the various cases which arise when we find a definition in
476    a dynamic object, or when there is already a definition in a
477    dynamic object.  The new symbol is described by NAME, SYM, PSEC,
478    and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table entry.  We set
479    OVERRIDE if the old symbol is overriding a new definition.  We set
480    TYPE_CHANGE_OK if it is OK for the type to change.  We set
481    SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size to change.  By OK to
482    change, we mean that we shouldn't warn if the type or size does
483    change. DT_NEEDED indicates if it comes from a DT_NEEDED entry of
484    a shared object.  */
485
486 static boolean
487 elf_merge_symbol (abfd, info, name, sym, psec, pvalue, sym_hash,
488                   override, type_change_ok, size_change_ok, dt_needed)
489      bfd *abfd;
490      struct bfd_link_info *info;
491      const char *name;
492      Elf_Internal_Sym *sym;
493      asection **psec;
494      bfd_vma *pvalue;
495      struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
496      boolean *override;
497      boolean *type_change_ok;
498      boolean *size_change_ok;
499      boolean dt_needed;
500 {
501   asection *sec;
502   struct elf_link_hash_entry *h;
503   int bind;
504   bfd *oldbfd;
505   boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
506
507   *override = false;
508
509   sec = *psec;
510   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
511
512   if (! bfd_is_und_section (sec))
513     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, true, false, false);
514   else
515     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
516          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, true, false, false));
517   if (h == NULL)
518     return false;
519   *sym_hash = h;
520
521   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
522      if we are doing an ELF link.  */
523   if (info->hash->creator != abfd->xvec)
524     return true;
525
526   /* For merging, we only care about real symbols.  */
527
528   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
529          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
530     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
531
532   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
533      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
534      with a newly defined symbol--so we just return.  */
535
536   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
537     {
538       h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_NON_ELF;
539       return true;
540     }
541
542   /* OLDBFD is a BFD associated with the existing symbol.  */
543
544   switch (h->root.type)
545     {
546     default:
547       oldbfd = NULL;
548       break;
549
550     case bfd_link_hash_undefined:
551     case bfd_link_hash_undefweak:
552       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
553       break;
554
555     case bfd_link_hash_defined:
556     case bfd_link_hash_defweak:
557       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
558       break;
559
560     case bfd_link_hash_common:
561       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
562       break;
563     }
564
565   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
566      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
567      confusion that results if we try to override a symbol with
568      itself.  The additional tests catch cases like
569      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
570      dynamic object, which we do want to handle here.  */
571   if (abfd == oldbfd
572       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
573           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
574     return true;
575
576   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
577      respectively, is from a dynamic object.  */
578
579   if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
580     newdyn = true;
581   else
582     newdyn = false;
583
584   if (oldbfd != NULL)
585     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
586   else
587     {
588       asection *hsec;
589
590       /* This code handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
591          indices used by MIPS ELF.  */
592       switch (h->root.type)
593         {
594         default:
595           hsec = NULL;
596           break;
597
598         case bfd_link_hash_defined:
599         case bfd_link_hash_defweak:
600           hsec = h->root.u.def.section;
601           break;
602
603         case bfd_link_hash_common:
604           hsec = h->root.u.c.p->section;
605           break;
606         }
607
608       if (hsec == NULL)
609         olddyn = false;
610       else
611         olddyn = (hsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
612     }
613
614   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
615      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
616
617   if (bfd_is_und_section (sec) || bfd_is_com_section (sec))
618     newdef = false;
619   else
620     newdef = true;
621
622   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
623       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
624       || h->root.type == bfd_link_hash_common)
625     olddef = false;
626   else
627     olddef = true;
628
629   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
630      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
631      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
632      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
633      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
634      to treat such symbols specially, because they raise special
635      considerations when setting the symbol size: if the symbol
636      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
637      the regular object is larger, we must make sure that we use the
638      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
639      but it must be handled correctly when using Fortran shared
640      libraries.
641
642      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
643      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
644
645      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
646      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
647      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
648      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
649      symbol in some regular object.  However, I think it will be
650      harmless.  */
651
652   if (newdyn
653       && newdef
654       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
655       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
656       && sym->st_size > 0
657       && bind != STB_WEAK
658       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_FUNC)
659     newdyncommon = true;
660   else
661     newdyncommon = false;
662
663   if (olddyn
664       && olddef
665       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
666       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
667       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
668       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
669       && h->size > 0
670       && h->type != STT_FUNC)
671     olddyncommon = true;
672   else
673     olddyncommon = false;
674
675   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
676      new symbol is weak unless it comes from a DT_NEEDED entry of
677      a shared object, in which case, the DT_NEEDED entry may not be
678      required at the run time.  */
679
680   if ((! dt_needed && h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
681       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
682       || bind == STB_WEAK)
683     *type_change_ok = true;
684
685   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
686      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
687
688   if (*type_change_ok
689       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
690     *size_change_ok = true;
691
692   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
693      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
694      two.  */
695
696   if (olddyncommon
697       && newdyncommon
698       && sym->st_size != h->size)
699     {
700       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
701          common warning if desired.  Note that we only warn if the
702          size is different.  If the size is the same, we simply let
703          the old symbol override the new one as normally happens with
704          symbols defined in dynamic objects.  */
705
706       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
707              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
708               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
709         return false;
710
711       if (sym->st_size > h->size)
712         h->size = sym->st_size;
713
714       *size_change_ok = true;
715     }
716
717   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
718      definition, we need to see if the symbol was already defined by
719      some other object.  If so, we want to use the existing
720      definition, and we do not want to report a multiple symbol
721      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
722      bfd_und_section_ptr.
723
724      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
725      shared library is a function, since common symbols always
726      represent variables; this can cause confusion in principle, but
727      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
728      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
729      object to override a weak symbol in a shared object.
730
731      We prefer a non-weak definition in a shared library to a weak
732      definition in the executable unless it comes from a DT_NEEDED
733      entry of a shared object, in which case, the DT_NEEDED entry
734      may not be required at the run time.  */
735
736   if (newdyn
737       && newdef
738       && (olddef
739           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
740               && (bind == STB_WEAK
741                   || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_FUNC)))
742       && (h->root.type != bfd_link_hash_defweak
743           || dt_needed
744           || bind == STB_WEAK))
745     {
746       *override = true;
747       newdef = false;
748       newdyncommon = false;
749
750       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
751       *size_change_ok = true;
752
753       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
754          we are explicitly letting it override a weak symbol or
755          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
756          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
757          change warning may still be appropriate.  */
758
759       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
760         *type_change_ok = true;
761     }
762
763   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
764      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
765      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
766      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol will do
767      the right thing.  */
768
769   if (newdyncommon
770       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
771     {
772       *override = true;
773       newdef = false;
774       newdyncommon = false;
775       *pvalue = sym->st_size;
776       *psec = sec = bfd_com_section_ptr;
777       *size_change_ok = true;
778     }
779
780   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
781      a definition which is not from a dynamic object, then the new
782      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
783      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
784      they are defined after the dynamic object in the link.
785
786      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
787      override a definition in a shared object if the shared object
788      symbol is a function or is weak.
789
790      As above, we permit a non-weak definition in a shared object to
791      override a weak definition in a regular object.  */
792
793   if (! newdyn
794       && (newdef
795           || (bfd_is_com_section (sec)
796               && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
797                   || h->type == STT_FUNC)))
798       && olddyn
799       && olddef
800       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
801       && (bind != STB_WEAK
802           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
803     {
804       /* Change the hash table entry to undefined, and let
805          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
806          new definition.  */
807
808       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
809       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
810       *size_change_ok = true;
811
812       olddef = false;
813       olddyncommon = false;
814
815       /* We again permit a type change when a common symbol may be
816          overriding a function.  */
817
818       if (bfd_is_com_section (sec))
819         *type_change_ok = true;
820
821       /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
822          was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
823          NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
824
825       h->verinfo.vertree = NULL;
826
827       /* In this special case, if H is the target of an indirection,
828          we want the caller to frob with H rather than with the
829          indirect symbol.  That will permit the caller to redefine the
830          target of the indirection, rather than the indirect symbol
831          itself.  FIXME: This will break the -y option if we store a
832          symbol with a different name.  */
833       *sym_hash = h;
834     }
835
836   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
837      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
838      a shared object.  Note that we have already handled the case in
839      which a new common symbol should simply override the definition
840      in the shared library.  */
841
842   if (! newdyn
843       && bfd_is_com_section (sec)
844       && olddyncommon)
845     {
846       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
847          common symbol, but we don't know what to use for the section
848          or the alignment.  */
849       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
850              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
851               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
852         return false;
853
854       /* If the predumed common symbol in the dynamic object is
855          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
856
857       if (h->size > *pvalue)
858         *pvalue = h->size;
859
860       /* FIXME: We no longer know the alignment required by the symbol
861          in the dynamic object, so we just wind up using the one from
862          the regular object.  */
863
864       olddef = false;
865       olddyncommon = false;
866
867       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
868       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
869
870       *size_change_ok = true;
871       *type_change_ok = true;
872
873       h->verinfo.vertree = NULL;
874     }
875
876   /* Handle the special case of a weak definition in a regular object
877      followed by a non-weak definition in a shared object.  In this
878      case, we prefer the definition in the shared object unless it
879      comes from a DT_NEEDED entry of a shared object, in which case,
880      the DT_NEEDED entry may not be required at the run time.  */
881   if (olddef
882       && ! dt_needed
883       && h->root.type == bfd_link_hash_defweak
884       && newdef
885       && newdyn
886       && bind != STB_WEAK)
887     {
888       /* To make this work we have to frob the flags so that the rest
889          of the code does not think we are using the regular
890          definition.  */
891       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
892         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
893       else if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0)
894         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
895       h->elf_link_hash_flags &= ~ (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
896                                    | ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC);
897
898       /* If H is the target of an indirection, we want the caller to
899          use H rather than the indirect symbol.  Otherwise if we are
900          defining a new indirect symbol we will wind up attaching it
901          to the entry we are overriding.  */
902       *sym_hash = h;
903     }
904
905   /* Handle the special case of a non-weak definition in a shared
906      object followed by a weak definition in a regular object.  In
907      this case we prefer to definition in the shared object.  To make
908      this work we have to tell the caller to not treat the new symbol
909      as a definition.  */
910   if (olddef
911       && olddyn
912       && h->root.type != bfd_link_hash_defweak
913       && newdef
914       && ! newdyn
915       && bind == STB_WEAK)
916     *override = true;
917
918   return true;
919 }
920
921 /* This function is called to create an indirect symbol from the
922    default for the symbol with the default version if needed. The
923    symbol is described by H, NAME, SYM, SEC, VALUE, and OVERRIDE.  We
924    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic. DT_NEEDED
925    indicates if it comes from a DT_NEEDED entry of a shared object.  */
926
927 static boolean
928 elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, sym, sec, value,
929                         dynsym, override, dt_needed)
930      bfd *abfd;
931      struct bfd_link_info *info;
932      struct elf_link_hash_entry *h;
933      const char *name;
934      Elf_Internal_Sym *sym;
935      asection **sec;
936      bfd_vma *value;
937      boolean *dynsym;
938      boolean override;
939      boolean dt_needed;
940 {
941   boolean type_change_ok;
942   boolean size_change_ok;
943   char *shortname;
944   struct elf_link_hash_entry *hi;
945   struct elf_backend_data *bed;
946   boolean collect;
947   boolean dynamic;
948   char *p;
949
950   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
951      create an indirect symbol from the default name to the fully
952      decorated name.  This will cause external references which do not
953      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
954   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
955   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
956     return true;
957
958   if (override)
959     {
960       /* We are overridden by an old defition. We need to check if we
961          need to crreate the indirect symbol from the default name.  */
962       hi = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, true,
963                                  false, false);
964       BFD_ASSERT (hi != NULL);
965       if (hi == h)
966         return true;
967       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
968              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
969         {
970           hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
971           if (hi == h)
972             return true;
973         }
974     }
975
976   bed = get_elf_backend_data (abfd);
977   collect = bed->collect;
978   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
979
980   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table,
981                                  (size_t) (p - name + 1));
982   if (shortname == NULL)
983     return false;
984   strncpy (shortname, name, (size_t) (p - name));
985   shortname [p - name] = '\0';
986
987   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
988      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
989      though we were defining the symbol we just defined, although we
990      actually going to define an indirect symbol.  */
991   type_change_ok = false;
992   size_change_ok = false;
993   if (! elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, sec, value,
994                           &hi, &override, &type_change_ok,
995                           &size_change_ok, dt_needed))
996     return false;
997
998   if (! override)
999     {
1000       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1001              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT, bfd_ind_section_ptr,
1002               (bfd_vma) 0, name, false, collect,
1003               (struct bfd_link_hash_entry **) &hi)))
1004         return false;
1005     }
1006   else
1007     {
1008       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1009          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1010          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1011          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1012          name, and it is the default version.
1013
1014          Overriding means that we already saw a definition for the
1015          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1016          the symbol defined in the dynamic object.
1017
1018          When this happens, we actually want to change NAME, the
1019          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1020          references to NAME in the shared object to become references
1021          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1022          when we override a function in a shared object: that the
1023          references in the shared object will be mapped to the
1024          definition in the regular object.  */
1025
1026       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1027              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1028         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1029
1030       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1031       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1032       if (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC)
1033         {
1034           h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
1035           hi->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
1036           if (hi->elf_link_hash_flags
1037               & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
1038                  | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
1039             {
1040               if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1041                 return false;
1042             }
1043         }
1044
1045       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1046          other fields correctly.  */
1047       hi = h;
1048     }
1049
1050   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1051      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1052      the user in that case.  */
1053
1054   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1055     {
1056       struct elf_link_hash_entry *ht;
1057
1058       /* If the symbol became indirect, then we assume that we have
1059          not seen a definition before.  */
1060       BFD_ASSERT ((hi->elf_link_hash_flags
1061                    & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
1062                       | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) == 0);
1063
1064       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1065       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (ht, hi);
1066
1067       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1068          be dynamic.  */
1069       if (! *dynsym)
1070         {
1071           if (! dynamic)
1072             {
1073               if (info->shared
1074                   || ((hi->elf_link_hash_flags
1075                        & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0))
1076                 *dynsym = true;
1077             }
1078           else
1079             {
1080               if ((hi->elf_link_hash_flags
1081                    & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
1082                 *dynsym = true;
1083             }
1084         }
1085     }
1086
1087   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1088      of the symbol.  */
1089
1090   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table, strlen (name));
1091   if (shortname == NULL)
1092     return false;
1093   strncpy (shortname, name, (size_t) (p - name));
1094   strcpy (shortname + (p - name), p + 1);
1095
1096   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1097   type_change_ok = false;
1098   size_change_ok = false;
1099   if (! elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, sec, value,
1100                           &hi, &override, &type_change_ok,
1101                           &size_change_ok, dt_needed))
1102     return false;
1103
1104   if (override)
1105     {
1106       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1107          the type of override we do in the case above.  */
1108       (*_bfd_error_handler)
1109         (_("%s: warning: unexpected redefinition of `%s'"),
1110          bfd_archive_filename (abfd), shortname);
1111     }
1112   else
1113     {
1114       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1115              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1116               bfd_ind_section_ptr, (bfd_vma) 0, name, false,
1117               collect, (struct bfd_link_hash_entry **) &hi)))
1118         return false;
1119
1120       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1121          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1122          to the user in that case.  */
1123
1124       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1125         {
1126           /* If the symbol became indirect, then we assume that we have
1127              not seen a definition before.  */
1128           BFD_ASSERT ((hi->elf_link_hash_flags
1129                        & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
1130                           | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) == 0);
1131
1132           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (h, hi);
1133
1134           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1135              must be dynamic.  */
1136           if (! *dynsym)
1137             {
1138               if (! dynamic)
1139                 {
1140                   if (info->shared
1141                       || ((hi->elf_link_hash_flags
1142                            & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0))
1143                     *dynsym = true;
1144                 }
1145               else
1146                 {
1147                   if ((hi->elf_link_hash_flags
1148                        & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
1149                     *dynsym = true;
1150                 }
1151             }
1152         }
1153     }
1154
1155   return true;
1156 }
1157
1158 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
1159
1160 static boolean
1161 elf_link_add_object_symbols (abfd, info)
1162      bfd *abfd;
1163      struct bfd_link_info *info;
1164 {
1165   boolean (*add_symbol_hook) PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
1166                                       const Elf_Internal_Sym *,
1167                                       const char **, flagword *,
1168                                       asection **, bfd_vma *));
1169   boolean (*check_relocs) PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
1170                                    asection *, const Elf_Internal_Rela *));
1171   boolean collect;
1172   Elf_Internal_Shdr *hdr;
1173   Elf_Internal_Shdr *shndx_hdr;
1174   bfd_size_type symcount;
1175   bfd_size_type extsymcount;
1176   bfd_size_type extsymoff;
1177   Elf_External_Sym *buf = NULL;
1178   Elf_External_Sym_Shndx *shndx_buf = NULL;
1179   Elf_External_Sym_Shndx *shndx;
1180   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
1181   boolean dynamic;
1182   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
1183   Elf_External_Versym *ever;
1184   Elf_External_Dyn *dynbuf = NULL;
1185   struct elf_link_hash_entry *weaks;
1186   Elf_External_Sym *esym;
1187   Elf_External_Sym *esymend;
1188   struct elf_backend_data *bed;
1189   boolean dt_needed;
1190   struct elf_link_hash_table * hash_table;
1191   file_ptr pos;
1192   bfd_size_type amt;
1193
1194   hash_table = elf_hash_table (info);
1195
1196   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1197   add_symbol_hook = bed->elf_add_symbol_hook;
1198   collect = bed->collect;
1199
1200   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
1201     dynamic = false;
1202   else
1203     {
1204       dynamic = true;
1205
1206       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
1207          hope of using a dynamic object which does not exactly match
1208          the format of the output file.  */
1209       if (info->relocateable || info->hash->creator != abfd->xvec)
1210         {
1211           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
1212           goto error_return;
1213         }
1214     }
1215
1216   /* As a GNU extension, any input sections which are named
1217      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
1218      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
1219      warnings when they are included in an output file.  */
1220   if (! info->shared)
1221     {
1222       asection *s;
1223
1224       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1225         {
1226           const char *name;
1227
1228           name = bfd_get_section_name (abfd, s);
1229           if (strncmp (name, ".gnu.warning.", sizeof ".gnu.warning." - 1) == 0)
1230             {
1231               char *msg;
1232               bfd_size_type sz;
1233
1234               name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
1235
1236               /* If this is a shared object, then look up the symbol
1237                  in the hash table.  If it is there, and it is already
1238                  been defined, then we will not be using the entry
1239                  from this shared object, so we don't need to warn.
1240                  FIXME: If we see the definition in a regular object
1241                  later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
1242                  fix is to keep track of what warnings we are supposed
1243                  to emit, and then handle them all at the end of the
1244                  link.  */
1245               if (dynamic && abfd->xvec == info->hash->creator)
1246                 {
1247                   struct elf_link_hash_entry *h;
1248
1249                   h = elf_link_hash_lookup (hash_table, name,
1250                                             false, false, true);
1251
1252                   /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
1253                   if (h != NULL
1254                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1255                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
1256                     {
1257                       /* We don't want to issue this warning.  Clobber
1258                          the section size so that the warning does not
1259                          get copied into the output file.  */
1260                       s->_raw_size = 0;
1261                       continue;
1262                     }
1263                 }
1264
1265               sz = bfd_section_size (abfd, s);
1266               msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
1267               if (msg == NULL)
1268                 goto error_return;
1269
1270               if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, (file_ptr) 0, sz))
1271                 goto error_return;
1272
1273               msg[sz] = '\0';
1274
1275               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1276                      (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, (bfd_vma) 0, msg,
1277                       false, collect, (struct bfd_link_hash_entry **) NULL)))
1278                 goto error_return;
1279
1280               if (! info->relocateable)
1281                 {
1282                   /* Clobber the section size so that the warning does
1283                      not get copied into the output file.  */
1284                   s->_raw_size = 0;
1285                 }
1286             }
1287         }
1288     }
1289
1290   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
1291      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
1292      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
1293      look at .symtab for a dynamic object.  */
1294
1295   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
1296     {
1297       hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1298       shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
1299     }
1300   else
1301     {
1302       hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
1303       shndx_hdr = NULL;
1304     }
1305
1306   if (dynamic)
1307     {
1308       /* Read in any version definitions.  */
1309
1310       if (! _bfd_elf_slurp_version_tables (abfd))
1311         goto error_return;
1312
1313       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
1314          to internal format.  */
1315       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
1316         {
1317           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
1318
1319           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
1320           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
1321           if (extversym == NULL)
1322             goto error_return;
1323           amt = versymhdr->sh_size;
1324           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
1325               || bfd_bread ((PTR) extversym, amt, abfd) != amt)
1326             goto error_return;
1327         }
1328     }
1329
1330   symcount = hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
1331
1332   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
1333      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
1334      this point.  */
1335   if (elf_bad_symtab (abfd))
1336     {
1337       extsymcount = symcount;
1338       extsymoff = 0;
1339     }
1340   else
1341     {
1342       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
1343       extsymoff = hdr->sh_info;
1344     }
1345
1346   amt = extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym);
1347   buf = (Elf_External_Sym *) bfd_malloc (amt);
1348   if (buf == NULL && extsymcount != 0)
1349     goto error_return;
1350
1351   if (shndx_hdr != NULL && shndx_hdr->sh_size != 0)
1352     {
1353       amt = extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
1354       shndx_buf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
1355       if (shndx_buf == NULL && extsymcount != 0)
1356         goto error_return;
1357     }
1358
1359   /* We store a pointer to the hash table entry for each external
1360      symbol.  */
1361   amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
1362   sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_alloc (abfd, amt);
1363   if (sym_hash == NULL)
1364     goto error_return;
1365   elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
1366
1367   dt_needed = false;
1368
1369   if (! dynamic)
1370     {
1371       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
1372          sections immediately.  We need to attach them to something,
1373          so we attach them to this BFD, provided it is the right
1374          format.  FIXME: If there are no input BFD's of the same
1375          format as the output, we can't make a shared library.  */
1376       if (info->shared
1377           && is_elf_hash_table (info)
1378           && ! hash_table->dynamic_sections_created
1379           && abfd->xvec == info->hash->creator)
1380         {
1381           if (! elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
1382             goto error_return;
1383         }
1384     }
1385   else if (! is_elf_hash_table (info))
1386     goto error_return;
1387   else
1388     {
1389       asection *s;
1390       boolean add_needed;
1391       const char *name;
1392       bfd_size_type oldsize;
1393       bfd_size_type strindex;
1394
1395       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
1396          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
1397          Otherwise, if the generic linker stuck something in
1398          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
1399          name.  If the generic linker put a null string into
1400          elf_dt_name, we don't make a DT_NEEDED entry at all, even if
1401          there is a DT_SONAME entry.  */
1402       add_needed = true;
1403       name = bfd_get_filename (abfd);
1404       if (elf_dt_name (abfd) != NULL)
1405         {
1406           name = elf_dt_name (abfd);
1407           if (*name == '\0')
1408             {
1409               if (elf_dt_soname (abfd) != NULL)
1410                 dt_needed = true;
1411
1412               add_needed = false;
1413             }
1414         }
1415       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
1416       if (s != NULL)
1417         {
1418           Elf_External_Dyn *extdyn;
1419           Elf_External_Dyn *extdynend;
1420           int elfsec;
1421           unsigned long shlink;
1422           int rpath;
1423           int runpath;
1424
1425           dynbuf = (Elf_External_Dyn *) bfd_malloc (s->_raw_size);
1426           if (dynbuf == NULL)
1427             goto error_return;
1428
1429           if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, (PTR) dynbuf,
1430                                           (file_ptr) 0, s->_raw_size))
1431             goto error_return;
1432
1433           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
1434           if (elfsec == -1)
1435             goto error_return;
1436           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
1437
1438           {
1439             /* The shared libraries distributed with hpux11 have a bogus
1440                sh_link field for the ".dynamic" section.  This code detects
1441                when SHLINK refers to a section that is not a string table
1442                and tries to find the string table for the ".dynsym" section
1443                instead.  */
1444             Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_elfsections (abfd)[shlink];
1445             if (shdr->sh_type != SHT_STRTAB)
1446               {
1447                 asection *ds = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
1448                 int elfdsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, ds);
1449                 if (elfdsec == -1)
1450                   goto error_return;
1451                 shlink = elf_elfsections (abfd)[elfdsec]->sh_link;
1452               }
1453           }
1454
1455           extdyn = dynbuf;
1456           extdynend = extdyn + s->_raw_size / sizeof (Elf_External_Dyn);
1457           rpath = 0;
1458           runpath = 0;
1459           for (; extdyn < extdynend; extdyn++)
1460             {
1461               Elf_Internal_Dyn dyn;
1462
1463               elf_swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
1464               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
1465                 {
1466                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
1467                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
1468                   if (name == NULL)
1469                     goto error_return;
1470                 }
1471               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
1472                 {
1473                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
1474                   char *fnm, *anm;
1475                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
1476
1477                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
1478                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
1479                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
1480                   if (n == NULL || fnm == NULL)
1481                     goto error_return;
1482                   anm = bfd_alloc (abfd, (bfd_size_type) strlen (fnm) + 1);
1483                   if (anm == NULL)
1484                     goto error_return;
1485                   strcpy (anm, fnm);
1486                   n->name = anm;
1487                   n->by = abfd;
1488                   n->next = NULL;
1489                   for (pn = & hash_table->needed;
1490                        *pn != NULL;
1491                        pn = &(*pn)->next)
1492                     ;
1493                   *pn = n;
1494                 }
1495               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
1496                 {
1497                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
1498                   char *fnm, *anm;
1499                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
1500
1501                   /* When we see DT_RPATH before DT_RUNPATH, we have
1502                      to clear runpath.  Do _NOT_ bfd_release, as that
1503                      frees all more recently bfd_alloc'd blocks as
1504                      well.  */
1505                   if (rpath && hash_table->runpath)
1506                     hash_table->runpath = NULL;
1507
1508                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
1509                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
1510                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
1511                   if (n == NULL || fnm == NULL)
1512                     goto error_return;
1513                   anm = bfd_alloc (abfd, (bfd_size_type) strlen (fnm) + 1);
1514                   if (anm == NULL)
1515                     goto error_return;
1516                   strcpy (anm, fnm);
1517                   n->name = anm;
1518                   n->by = abfd;
1519                   n->next = NULL;
1520                   for (pn = & hash_table->runpath;
1521                        *pn != NULL;
1522                        pn = &(*pn)->next)
1523                     ;
1524                   *pn = n;
1525                   runpath = 1;
1526                   rpath = 0;
1527                 }
1528               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
1529               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
1530                 {
1531                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
1532                   char *fnm, *anm;
1533                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
1534
1535                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
1536                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
1537                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
1538                   if (n == NULL || fnm == NULL)
1539                     goto error_return;
1540                   anm = bfd_alloc (abfd, (bfd_size_type) strlen (fnm) + 1);
1541                   if (anm == NULL)
1542                     goto error_return;
1543                   strcpy (anm, fnm);
1544                   n->name = anm;
1545                   n->by = abfd;
1546                   n->next = NULL;
1547                   for (pn = & hash_table->runpath;
1548                        *pn != NULL;
1549                        pn = &(*pn)->next)
1550                     ;
1551                   *pn = n;
1552                   rpath = 1;
1553                 }
1554             }
1555
1556           free (dynbuf);
1557           dynbuf = NULL;
1558         }
1559
1560       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
1561          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
1562          list of sections in the BFD.  This could be handled more
1563          cleanly by, say, a new section flag; the existing
1564          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
1565          still implies that the section takes up space in the output
1566          file.  */
1567       bfd_section_list_clear (abfd);
1568
1569       /* If this is the first dynamic object found in the link, create
1570          the special sections required for dynamic linking.  */
1571       if (! hash_table->dynamic_sections_created)
1572         if (! elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
1573           goto error_return;
1574
1575       if (add_needed)
1576         {
1577           /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object.  */
1578           oldsize = _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr);
1579           strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, name, false);
1580           if (strindex == (bfd_size_type) -1)
1581             goto error_return;
1582
1583           if (oldsize == _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr))
1584             {
1585               asection *sdyn;
1586               Elf_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
1587
1588               /* The hash table size did not change, which means that
1589                  the dynamic object name was already entered.  If we
1590                  have already included this dynamic object in the
1591                  link, just ignore it.  There is no reason to include
1592                  a particular dynamic object more than once.  */
1593               sdyn = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
1594               BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
1595
1596               dyncon = (Elf_External_Dyn *) sdyn->contents;
1597               dynconend = (Elf_External_Dyn *) (sdyn->contents +
1598                                                 sdyn->_raw_size);
1599               for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
1600                 {
1601                   Elf_Internal_Dyn dyn;
1602
1603                   elf_swap_dyn_in (hash_table->dynobj, dyncon, & dyn);
1604                   if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
1605                       && dyn.d_un.d_val == strindex)
1606                     {
1607                       if (buf != NULL)
1608                         free (buf);
1609                       if (extversym != NULL)
1610                         free (extversym);
1611                       _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
1612                       return true;
1613                     }
1614                 }
1615             }
1616
1617           if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_NEEDED, strindex))
1618             goto error_return;
1619         }
1620
1621       /* Save the SONAME, if there is one, because sometimes the
1622          linker emulation code will need to know it.  */
1623       if (*name == '\0')
1624         name = basename (bfd_get_filename (abfd));
1625       elf_dt_name (abfd) = name;
1626     }
1627
1628   pos = hdr->sh_offset + extsymoff * sizeof (Elf_External_Sym);
1629   amt = extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym);
1630   if (bfd_seek (abfd, pos, SEEK_SET) != 0
1631       || bfd_bread ((PTR) buf, amt, abfd) != amt)
1632     goto error_return;
1633
1634   if (shndx_hdr != NULL && shndx_hdr->sh_size != 0)
1635     {
1636       amt = extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
1637       pos = shndx_hdr->sh_offset + extsymoff * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
1638       if (bfd_seek (abfd, pos, SEEK_SET) != 0
1639           || bfd_bread ((PTR) shndx_buf, amt, abfd) != amt)
1640         goto error_return;
1641     }
1642
1643   weaks = NULL;
1644
1645   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
1646   esymend = buf + extsymcount;
1647   for (esym = buf, shndx = shndx_buf;
1648        esym < esymend;
1649        esym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL),
1650          shndx = (shndx != NULL ? shndx + 1 : NULL))
1651     {
1652       Elf_Internal_Sym sym;
1653       int bind;
1654       bfd_vma value;
1655       asection *sec;
1656       flagword flags;
1657       const char *name;
1658       struct elf_link_hash_entry *h;
1659       boolean definition;
1660       boolean size_change_ok, type_change_ok;
1661       boolean new_weakdef;
1662       unsigned int old_alignment;
1663       boolean override;
1664
1665       override = false;
1666
1667       elf_swap_symbol_in (abfd, (const PTR) esym, (const PTR) shndx, &sym);
1668
1669       flags = BSF_NO_FLAGS;
1670       sec = NULL;
1671       value = sym.st_value;
1672       *sym_hash = NULL;
1673
1674       bind = ELF_ST_BIND (sym.st_info);
1675       if (bind == STB_LOCAL)
1676         {
1677           /* This should be impossible, since ELF requires that all
1678              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
1679              point to the first global symbol.  Unfortunatealy, Irix 5
1680              screws this up.  */
1681           continue;
1682         }
1683       else if (bind == STB_GLOBAL)
1684         {
1685           if (sym.st_shndx != SHN_UNDEF
1686               && sym.st_shndx != SHN_COMMON)
1687             flags = BSF_GLOBAL;
1688         }
1689       else if (bind == STB_WEAK)
1690         flags = BSF_WEAK;
1691       else
1692         {
1693           /* Leave it up to the processor backend.  */
1694         }
1695
1696       if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF)
1697         sec = bfd_und_section_ptr;
1698       else if (sym.st_shndx < SHN_LORESERVE || sym.st_shndx > SHN_HIRESERVE)
1699         {
1700           sec = section_from_elf_index (abfd, sym.st_shndx);
1701           if (sec == NULL)
1702             sec = bfd_abs_section_ptr;
1703           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
1704             value -= sec->vma;
1705         }
1706       else if (sym.st_shndx == SHN_ABS)
1707         sec = bfd_abs_section_ptr;
1708       else if (sym.st_shndx == SHN_COMMON)
1709         {
1710           sec = bfd_com_section_ptr;
1711           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
1712              calls the value we call the alignment.  */
1713           value = sym.st_size;
1714         }
1715       else
1716         {
1717           /* Leave it up to the processor backend.  */
1718         }
1719
1720       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link, sym.st_name);
1721       if (name == (const char *) NULL)
1722         goto error_return;
1723
1724       if (sym.st_shndx == SHN_COMMON && ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
1725         {
1726           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
1727
1728           if (tcomm == NULL)
1729             {
1730               tcomm = bfd_make_section (abfd, ".tcommon");
1731               if (tcomm == NULL
1732                   || !bfd_set_section_flags (abfd, tcomm, (SEC_ALLOC
1733                                                            | SEC_IS_COMMON
1734                                                            | SEC_LINKER_CREATED
1735                                                            | SEC_THREAD_LOCAL)))
1736                 goto error_return;
1737             }
1738           sec = tcomm;
1739         }
1740       else if (add_symbol_hook)
1741         {
1742           if (! (*add_symbol_hook) (abfd, info, &sym, &name, &flags, &sec,
1743                                     &value))
1744             goto error_return;
1745
1746           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
1747              should be skipped for some reason.  */
1748           if (name == (const char *) NULL)
1749             continue;
1750         }
1751
1752       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
1753       if (sec == (asection *) NULL)
1754         {
1755           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1756           goto error_return;
1757         }
1758
1759       if (bfd_is_und_section (sec)
1760           || bfd_is_com_section (sec))
1761         definition = false;
1762       else
1763         definition = true;
1764
1765       size_change_ok = false;
1766       type_change_ok = get_elf_backend_data (abfd)->type_change_ok;
1767       old_alignment = 0;
1768       if (info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour)
1769         {
1770           Elf_Internal_Versym iver;
1771           unsigned int vernum = 0;
1772
1773           if (ever != NULL)
1774             {
1775               _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
1776               vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
1777
1778               /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
1779                  1, we append the version name to the symbol name.
1780                  However, we do not modify a non-hidden absolute
1781                  symbol, because it might be the version symbol
1782                  itself.  FIXME: What if it isn't?  */
1783               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
1784                   || (vernum > 1 && ! bfd_is_abs_section (sec)))
1785                 {
1786                   const char *verstr;
1787                   unsigned int namelen;
1788                   bfd_size_type newlen;
1789                   char *newname, *p;
1790
1791                   if (sym.st_shndx != SHN_UNDEF)
1792                     {
1793                       if (vernum > elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr.sh_info)
1794                         {
1795                           (*_bfd_error_handler)
1796                             (_("%s: %s: invalid version %u (max %d)"),
1797                              bfd_archive_filename (abfd), name, vernum,
1798                              elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr.sh_info);
1799                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1800                           goto error_return;
1801                         }
1802                       else if (vernum > 1)
1803                         verstr =
1804                           elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
1805                       else
1806                         verstr = "";
1807                     }
1808                   else
1809                     {
1810                       /* We cannot simply test for the number of
1811                          entries in the VERNEED section since the
1812                          numbers for the needed versions do not start
1813                          at 0.  */
1814                       Elf_Internal_Verneed *t;
1815
1816                       verstr = NULL;
1817                       for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
1818                            t != NULL;
1819                            t = t->vn_nextref)
1820                         {
1821                           Elf_Internal_Vernaux *a;
1822
1823                           for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1824                             {
1825                               if (a->vna_other == vernum)
1826                                 {
1827                                   verstr = a->vna_nodename;
1828                                   break;
1829                                 }
1830                             }
1831                           if (a != NULL)
1832                             break;
1833                         }
1834                       if (verstr == NULL)
1835                         {
1836                           (*_bfd_error_handler)
1837                             (_("%s: %s: invalid needed version %d"),
1838                              bfd_archive_filename (abfd), name, vernum);
1839                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1840                           goto error_return;
1841                         }
1842                     }
1843
1844                   namelen = strlen (name);
1845                   newlen = namelen + strlen (verstr) + 2;
1846                   if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0)
1847                     ++newlen;
1848
1849                   newname = (char *) bfd_alloc (abfd, newlen);
1850                   if (newname == NULL)
1851                     goto error_return;
1852                   strcpy (newname, name);
1853                   p = newname + namelen;
1854                   *p++ = ELF_VER_CHR;
1855                   /* If this is a defined non-hidden version symbol,
1856                      we add another @ to the name.  This indicates the
1857                      default version of the symbol.  */
1858                   if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
1859                       && sym.st_shndx != SHN_UNDEF)
1860                     *p++ = ELF_VER_CHR;
1861                   strcpy (p, verstr);
1862
1863                   name = newname;
1864                 }
1865             }
1866
1867           if (! elf_merge_symbol (abfd, info, name, &sym, &sec, &value,
1868                                   sym_hash, &override, &type_change_ok,
1869                                   &size_change_ok, dt_needed))
1870             goto error_return;
1871
1872           if (override)
1873             definition = false;
1874
1875           h = *sym_hash;
1876           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1877                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1878             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1879
1880           /* Remember the old alignment if this is a common symbol, so
1881              that we don't reduce the alignment later on.  We can't
1882              check later, because _bfd_generic_link_add_one_symbol
1883              will set a default for the alignment which we want to
1884              override.  */
1885           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1886             old_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
1887
1888           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
1889               && ! override
1890               && vernum > 1
1891               && definition)
1892             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
1893         }
1894
1895       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1896              (info, abfd, name, flags, sec, value, (const char *) NULL,
1897               false, collect, (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
1898         goto error_return;
1899
1900       h = *sym_hash;
1901       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1902              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1903         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1904       *sym_hash = h;
1905
1906       new_weakdef = false;
1907       if (dynamic
1908           && definition
1909           && (flags & BSF_WEAK) != 0
1910           && ELF_ST_TYPE (sym.st_info) != STT_FUNC
1911           && info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour
1912           && h->weakdef == NULL)
1913         {
1914           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
1915              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
1916              function we will set the weakdef field to the correct
1917              value.  We only put non-function symbols from dynamic
1918              objects on this list, because that happens to be the only
1919              time we need to know the normal symbol corresponding to a
1920              weak symbol, and the information is time consuming to
1921              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
1922              then this symbol was already defined by some previous
1923              dynamic object, and we will be using that previous
1924              definition anyhow.  */
1925
1926           h->weakdef = weaks;
1927           weaks = h;
1928           new_weakdef = true;
1929         }
1930
1931       /* Set the alignment of a common symbol.  */
1932       if (sym.st_shndx == SHN_COMMON
1933           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1934         {
1935           unsigned int align;
1936
1937           align = bfd_log2 (sym.st_value);
1938           if (align > old_alignment
1939               /* Permit an alignment power of zero if an alignment of one
1940                  is specified and no other alignments have been specified.  */
1941               || (sym.st_value == 1 && old_alignment == 0))
1942             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
1943         }
1944
1945       if (info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour)
1946         {
1947           int old_flags;
1948           boolean dynsym;
1949           int new_flag;
1950
1951           /* Remember the symbol size and type.  */
1952           if (sym.st_size != 0
1953               && (definition || h->size == 0))
1954             {
1955               if (h->size != 0 && h->size != sym.st_size && ! size_change_ok)
1956                 (*_bfd_error_handler)
1957                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed from %lu to %lu in %s"),
1958                    name, (unsigned long) h->size, (unsigned long) sym.st_size,
1959                    bfd_archive_filename (abfd));
1960
1961               h->size = sym.st_size;
1962             }
1963
1964           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
1965              to be the size of the common symbol.  The code just above
1966              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
1967              don't warn about a size change here, because that is
1968              covered by --warn-common.  */
1969           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1970             h->size = h->root.u.c.size;
1971
1972           if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) != STT_NOTYPE
1973               && (definition || h->type == STT_NOTYPE))
1974             {
1975               if (h->type != STT_NOTYPE
1976                   && h->type != ELF_ST_TYPE (sym.st_info)
1977                   && ! type_change_ok)
1978                 (*_bfd_error_handler)
1979                   (_("Warning: type of symbol `%s' changed from %d to %d in %s"),
1980                    name, h->type, ELF_ST_TYPE (sym.st_info),
1981                    bfd_archive_filename (abfd));
1982
1983               h->type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
1984             }
1985
1986           /* If st_other has a processor-specific meaning, specific code
1987              might be needed here.  */
1988           if (sym.st_other != 0)
1989             {
1990               /* Combine visibilities, using the most constraining one.  */
1991               unsigned char hvis   = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
1992               unsigned char symvis = ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other);
1993
1994               if (symvis && (hvis > symvis || hvis == 0))
1995                 h->other = sym.st_other;
1996
1997               /* If neither has visibility, use the st_other of the
1998                  definition.  This is an arbitrary choice, since the
1999                  other bits have no general meaning.  */
2000               if (!symvis && !hvis
2001                   && (definition || h->other == 0))
2002                 h->other = sym.st_other;
2003             }
2004
2005           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
2006              reference or definition we just found.  Keep a count of
2007              the number of dynamic symbols we find.  A dynamic symbol
2008              is one which is referenced or defined by both a regular
2009              object and a shared object.  */
2010           old_flags = h->elf_link_hash_flags;
2011           dynsym = false;
2012           if (! dynamic)
2013             {
2014               if (! definition)
2015                 {
2016                   new_flag = ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
2017                   if (bind != STB_WEAK)
2018                     new_flag |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK;
2019                 }
2020               else
2021                 new_flag = ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2022               if (info->shared
2023                   || (old_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
2024                                    | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)) != 0)
2025                 dynsym = true;
2026             }
2027           else
2028             {
2029               if (! definition)
2030                 new_flag = ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
2031               else
2032                 new_flag = ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
2033               if ((old_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
2034                                 | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR)) != 0
2035                   || (h->weakdef != NULL
2036                       && ! new_weakdef
2037                       && h->weakdef->dynindx != -1))
2038                 dynsym = true;
2039             }
2040
2041           h->elf_link_hash_flags |= new_flag;
2042
2043           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
2044              the default name.  */
2045           if (definition || h->root.type == bfd_link_hash_common)
2046             if (! elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, &sym,
2047                                           &sec, &value, &dynsym,
2048                                           override, dt_needed))
2049               goto error_return;
2050
2051           if (dynsym && h->dynindx == -1)
2052             {
2053               if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2054                 goto error_return;
2055               if (h->weakdef != NULL
2056                   && ! new_weakdef
2057                   && h->weakdef->dynindx == -1)
2058                 {
2059                   if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->weakdef))
2060                     goto error_return;
2061                 }
2062             }
2063           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
2064             /* If the symbol already has a dynamic index, but
2065                visibility says it should not be visible, turn it into
2066                a local symbol.  */
2067             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2068               {
2069               case STV_INTERNAL:
2070               case STV_HIDDEN:
2071                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, true);
2072                 break;
2073               }
2074
2075           if (dt_needed && definition
2076               && (h->elf_link_hash_flags
2077                   & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
2078             {
2079               bfd_size_type oldsize;
2080               bfd_size_type strindex;
2081
2082               if (! is_elf_hash_table (info))
2083                 goto error_return;
2084
2085               /* The symbol from a DT_NEEDED object is referenced from
2086                  the regular object to create a dynamic executable. We
2087                  have to make sure there is a DT_NEEDED entry for it.  */
2088
2089               dt_needed = false;
2090               oldsize = _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr);
2091               strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr,
2092                                               elf_dt_soname (abfd), false);
2093               if (strindex == (bfd_size_type) -1)
2094                 goto error_return;
2095
2096               if (oldsize == _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr))
2097                 {
2098                   asection *sdyn;
2099                   Elf_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
2100
2101                   sdyn = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj,
2102                                                   ".dynamic");
2103                   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
2104
2105                   dyncon = (Elf_External_Dyn *) sdyn->contents;
2106                   dynconend = (Elf_External_Dyn *) (sdyn->contents +
2107                                                     sdyn->_raw_size);
2108                   for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
2109                     {
2110                       Elf_Internal_Dyn dyn;
2111
2112                       elf_swap_dyn_in (hash_table->dynobj,
2113                                        dyncon, &dyn);
2114                       BFD_ASSERT (dyn.d_tag != DT_NEEDED ||
2115                                   dyn.d_un.d_val != strindex);
2116                     }
2117                 }
2118
2119               if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_NEEDED, strindex))
2120                 goto error_return;
2121             }
2122         }
2123     }
2124
2125   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
2126      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
2127      symbols.  Since we only need the information for non functions in
2128      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
2129      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
2130      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
2131      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
2132      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
2133      same memory location.  We could handle the general case of symbol
2134      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
2135      assembler code, handling it correctly would be very time
2136      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
2137      either.  */
2138   while (weaks != NULL)
2139     {
2140       struct elf_link_hash_entry *hlook;
2141       asection *slook;
2142       bfd_vma vlook;
2143       struct elf_link_hash_entry **hpp;
2144       struct elf_link_hash_entry **hppend;
2145
2146       hlook = weaks;
2147       weaks = hlook->weakdef;
2148       hlook->weakdef = NULL;
2149
2150       BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
2151                   || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
2152                   || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
2153                   || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
2154       slook = hlook->root.u.def.section;
2155       vlook = hlook->root.u.def.value;
2156
2157       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
2158       hppend = hpp + extsymcount;
2159       for (; hpp < hppend; hpp++)
2160         {
2161           struct elf_link_hash_entry *h;
2162
2163           h = *hpp;
2164           if (h != NULL && h != hlook
2165               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
2166               && h->root.u.def.section == slook
2167               && h->root.u.def.value == vlook)
2168             {
2169               hlook->weakdef = h;
2170
2171               /* If the weak definition is in the list of dynamic
2172                  symbols, make sure the real definition is put there
2173                  as well.  */
2174               if (hlook->dynindx != -1
2175                   && h->dynindx == -1)
2176                 {
2177                   if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2178                     goto error_return;
2179                 }
2180
2181               /* If the real definition is in the list of dynamic
2182                  symbols, make sure the weak definition is put there
2183                  as well.  If we don't do this, then the dynamic
2184                  loader might not merge the entries for the real
2185                  definition and the weak definition.  */
2186               if (h->dynindx != -1
2187                   && hlook->dynindx == -1)
2188                 {
2189                   if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
2190                     goto error_return;
2191                 }
2192
2193               break;
2194             }
2195         }
2196     }
2197
2198   if (buf != NULL)
2199     {
2200       free (buf);
2201       buf = NULL;
2202     }
2203
2204   if (extversym != NULL)
2205     {
2206       free (extversym);
2207       extversym = NULL;
2208     }
2209
2210   /* If this object is the same format as the output object, and it is
2211      not a shared library, then let the backend look through the
2212      relocs.
2213
2214      This is required to build global offset table entries and to
2215      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
2216      particular common case of linking non PIC code, even when linking
2217      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
2218      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
2219      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
2220      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
2221      which causes the linker to require additional runtime memory or
2222      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
2223      This would be a good case for using mmap.
2224
2225      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
2226      different format.  It probably can't be done.  */
2227   check_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->check_relocs;
2228   if (! dynamic
2229       && abfd->xvec == info->hash->creator
2230       && check_relocs != NULL)
2231     {
2232       asection *o;
2233
2234       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
2235         {
2236           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
2237           boolean ok;
2238
2239           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
2240               || o->reloc_count == 0
2241               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
2242                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
2243               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
2244             continue;
2245
2246           internal_relocs = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
2247                              (abfd, o, (PTR) NULL,
2248                               (Elf_Internal_Rela *) NULL,
2249                               info->keep_memory));
2250           if (internal_relocs == NULL)
2251             goto error_return;
2252
2253           ok = (*check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
2254
2255           if (! info->keep_memory)
2256             free (internal_relocs);
2257
2258           if (! ok)
2259             goto error_return;
2260         }
2261     }
2262
2263   /* If this is a non-traditional, non-relocateable link, try to
2264      optimize the handling of the .stab/.stabstr sections.  */
2265   if (! dynamic
2266       && ! info->relocateable
2267       && ! info->traditional_format
2268       && info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour
2269       && is_elf_hash_table (info)
2270       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
2271     {
2272       asection *stab, *stabstr;
2273
2274       stab = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stab");
2275       if (stab != NULL
2276           && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
2277           && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
2278         {
2279           stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
2280
2281           if (stabstr != NULL)
2282             {
2283               struct bfd_elf_section_data *secdata;
2284
2285               secdata = elf_section_data (stab);
2286               if (! _bfd_link_section_stabs (abfd,
2287                                              & hash_table->stab_info,
2288                                              stab, stabstr,
2289                                              &secdata->sec_info))
2290                 goto error_return;
2291               if (secdata->sec_info)
2292                 secdata->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_STABS;
2293             }
2294         }
2295     }
2296
2297   if (! info->relocateable && ! dynamic
2298       && is_elf_hash_table (info))
2299     {
2300       asection *s;
2301
2302       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
2303         if ((s->flags & SEC_MERGE) != 0
2304             && !bfd_is_abs_section (s->output_section))
2305           {
2306             struct bfd_elf_section_data *secdata;
2307
2308             secdata = elf_section_data (s);
2309             if (! _bfd_merge_section (abfd,
2310                                       & hash_table->merge_info,
2311                                       s, &secdata->sec_info))
2312               goto error_return;
2313             else if (secdata->sec_info)
2314               secdata->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_MERGE;
2315           }
2316     }
2317
2318   return true;
2319
2320  error_return:
2321   if (buf != NULL)
2322     free (buf);
2323   if (dynbuf != NULL)
2324     free (dynbuf);
2325   if (extversym != NULL)
2326     free (extversym);
2327   return false;
2328 }
2329
2330 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
2331    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
2332    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
2333    when the final executable is run, so we need to create them before
2334    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
2335    actual contents and size of these sections later.  */
2336
2337 boolean
2338 elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info)
2339      bfd *abfd;
2340      struct bfd_link_info *info;
2341 {
2342   flagword flags;
2343   register asection *s;
2344   struct elf_link_hash_entry *h;
2345   struct elf_backend_data *bed;
2346
2347   if (! is_elf_hash_table (info))
2348     return false;
2349
2350   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2351     return true;
2352
2353   /* Make sure that all dynamic sections use the same input BFD.  */
2354   if (elf_hash_table (info)->dynobj == NULL)
2355     elf_hash_table (info)->dynobj = abfd;
2356   else
2357     abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
2358
2359   /* Note that we set the SEC_IN_MEMORY flag for all of these
2360      sections.  */
2361   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS
2362            | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
2363
2364   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
2365      shared library does not.  */
2366   if (! info->shared)
2367     {
2368       s = bfd_make_section (abfd, ".interp");
2369       if (s == NULL
2370           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY))
2371         return false;
2372     }
2373
2374   if (! info->traditional_format
2375       && info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour)
2376     {
2377       s = bfd_make_section (abfd, ".eh_frame_hdr");
2378       if (s == NULL
2379           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2380           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 2))
2381         return false;
2382     }
2383
2384   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
2385      if they are not needed.  */
2386   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version_d");
2387   if (s == NULL
2388       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2389       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2390     return false;
2391
2392   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version");
2393   if (s == NULL
2394       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2395       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
2396     return false;
2397
2398   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version_r");
2399   if (s == NULL
2400       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2401       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2402     return false;
2403
2404   s = bfd_make_section (abfd, ".dynsym");
2405   if (s == NULL
2406       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2407       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2408     return false;
2409
2410   s = bfd_make_section (abfd, ".dynstr");
2411   if (s == NULL
2412       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY))
2413     return false;
2414
2415   /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
2416   if (elf_hash_table (info)->dynstr == NULL)
2417     {
2418       elf_hash_table (info)->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
2419       if (elf_hash_table (info)->dynstr == NULL)
2420         return false;
2421     }
2422
2423   s = bfd_make_section (abfd, ".dynamic");
2424   if (s == NULL
2425       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
2426       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2427     return false;
2428
2429   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
2430      .dynamic section.  This call occurs before we have processed the
2431      symbols for any dynamic object, so we don't have to worry about
2432      overriding a dynamic definition.  We could set _DYNAMIC in a
2433      linker script, but we only want to define it if we are, in fact,
2434      creating a .dynamic section.  We don't want to define it if there
2435      is no .dynamic section, since on some ELF platforms the start up
2436      code examines it to decide how to initialize the process.  */
2437   h = NULL;
2438   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
2439          (info, abfd, "_DYNAMIC", BSF_GLOBAL, s, (bfd_vma) 0,
2440           (const char *) NULL, false, get_elf_backend_data (abfd)->collect,
2441           (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
2442     return false;
2443   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2444   h->type = STT_OBJECT;
2445
2446   if (info->shared
2447       && ! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2448     return false;
2449
2450   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2451
2452   s = bfd_make_section (abfd, ".hash");
2453   if (s == NULL
2454       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2455       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2456     return false;
2457   elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
2458
2459   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
2460      backend set the right flags.  The backend will normally create
2461      the .got and .plt sections.  */
2462   if (! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
2463     return false;
2464
2465   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = true;
2466
2467   return true;
2468 }
2469
2470 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
2471
2472 boolean
2473 elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
2474      struct bfd_link_info *info;
2475      bfd_vma tag;
2476      bfd_vma val;
2477 {
2478   Elf_Internal_Dyn dyn;
2479   bfd *dynobj;
2480   asection *s;
2481   bfd_size_type newsize;
2482   bfd_byte *newcontents;
2483
2484   if (! is_elf_hash_table (info))
2485     return false;
2486
2487   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2488
2489   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2490   BFD_ASSERT (s != NULL);
2491
2492   newsize = s->_raw_size + sizeof (Elf_External_Dyn);
2493   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
2494   if (newcontents == NULL)
2495     return false;
2496
2497   dyn.d_tag = tag;
2498   dyn.d_un.d_val = val;
2499   elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn,
2500                     (Elf_External_Dyn *) (newcontents + s->_raw_size));
2501
2502   s->_raw_size = newsize;
2503   s->contents = newcontents;
2504
2505   return true;
2506 }
2507
2508 /* Record a new local dynamic symbol.  */
2509
2510 boolean
2511 elf_link_record_local_dynamic_symbol (info, input_bfd, input_indx)
2512      struct bfd_link_info *info;
2513      bfd *input_bfd;
2514      long input_indx;
2515 {
2516   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
2517   struct elf_link_hash_table *eht;
2518   struct elf_strtab_hash *dynstr;
2519   Elf_External_Sym esym;
2520   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
2521   Elf_External_Sym_Shndx *shndx;
2522   unsigned long dynstr_index;
2523   char *name;
2524   file_ptr pos;
2525   bfd_size_type amt;
2526
2527   if (! is_elf_hash_table (info))
2528     return false;
2529
2530   /* See if the entry exists already.  */
2531   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
2532     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
2533       return true;
2534
2535   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *)
2536     bfd_alloc (input_bfd, (bfd_size_type) sizeof (*entry));
2537   if (entry == NULL)
2538     return false;
2539
2540   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
2541   amt = sizeof (Elf_External_Sym);
2542   pos = elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_offset + input_indx * amt;
2543   if (bfd_seek (input_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
2544       || bfd_bread ((PTR) &esym, amt, input_bfd) != amt)
2545     return false;
2546   shndx = NULL;
2547   if (elf_tdata (input_bfd)->symtab_shndx_hdr.sh_size != 0)
2548     {
2549       amt = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
2550       pos = elf_tdata (input_bfd)->symtab_shndx_hdr.sh_offset;
2551       pos += input_indx * amt;
2552       shndx = &eshndx;
2553       if (bfd_seek (input_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
2554           || bfd_bread ((PTR) shndx, amt, input_bfd) != amt)
2555         return false;
2556     }
2557   elf_swap_symbol_in (input_bfd, (const PTR) &esym, (const PTR) shndx,
2558                       &entry->isym);
2559
2560   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
2561           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
2562            entry->isym.st_name));
2563
2564   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
2565   if (dynstr == NULL)
2566     {
2567       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
2568       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
2569       if (dynstr == NULL)
2570         return false;
2571     }
2572
2573   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, false);
2574   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
2575     return false;
2576   entry->isym.st_name = dynstr_index;
2577
2578   eht = elf_hash_table (info);
2579
2580   entry->next = eht->dynlocal;
2581   eht->dynlocal = entry;
2582   entry->input_bfd = input_bfd;
2583   entry->input_indx = input_indx;
2584   eht->dynsymcount++;
2585
2586   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
2587   entry->isym.st_info
2588     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
2589
2590   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
2591
2592   return true;
2593 }
2594 \f
2595 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2596    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2597    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2598    which should have already been allocated to contain enough space.
2599    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2600    relocations should be stored.
2601
2602    Returns false if something goes wrong.  */
2603
2604 static boolean
2605 elf_link_read_relocs_from_section (abfd, shdr, external_relocs,
2606                                    internal_relocs)
2607      bfd *abfd;
2608      Elf_Internal_Shdr *shdr;
2609      PTR external_relocs;
2610      Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
2611 {
2612   struct elf_backend_data *bed;
2613   bfd_size_type amt;
2614
2615   /* If there aren't any relocations, that's OK.  */
2616   if (!shdr)
2617     return true;
2618
2619   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2620   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2621     return false;
2622
2623   /* Read the relocations.  */
2624   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2625     return false;
2626
2627   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2628
2629   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2630   if (shdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rel))
2631     {
2632       Elf_External_Rel *erel;
2633       Elf_External_Rel *erelend;
2634       Elf_Internal_Rela *irela;
2635       Elf_Internal_Rel *irel;
2636
2637       erel = (Elf_External_Rel *) external_relocs;
2638       erelend = erel + NUM_SHDR_ENTRIES (shdr);
2639       irela = internal_relocs;
2640       amt = bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rel);
2641       irel = bfd_alloc (abfd, amt);
2642       for (; erel < erelend; erel++, irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
2643         {
2644           unsigned int i;
2645
2646           if (bed->s->swap_reloc_in)
2647             (*bed->s->swap_reloc_in) (abfd, (bfd_byte *) erel, irel);
2648           else
2649             elf_swap_reloc_in (abfd, erel, irel);
2650
2651           for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; ++i)
2652             {
2653               irela[i].r_offset = irel[i].r_offset;
2654               irela[i].r_info = irel[i].r_info;
2655               irela[i].r_addend = 0;
2656             }
2657         }
2658     }
2659   else
2660     {
2661       Elf_External_Rela *erela;
2662       Elf_External_Rela *erelaend;
2663       Elf_Internal_Rela *irela;
2664
2665       BFD_ASSERT (shdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rela));
2666
2667       erela = (Elf_External_Rela *) external_relocs;
2668       erelaend = erela + NUM_SHDR_ENTRIES (shdr);
2669       irela = internal_relocs;
2670       for (; erela < erelaend; erela++, irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
2671         {
2672           if (bed->s->swap_reloca_in)
2673             (*bed->s->swap_reloca_in) (abfd, (bfd_byte *) erela, irela);
2674           else
2675             elf_swap_reloca_in (abfd, erela, irela);
2676         }
2677     }
2678
2679   return true;
2680 }
2681
2682 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2683    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2684    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2685    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2686    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2687    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2688    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2689    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2690    REL_HDR2 relocations.  */
2691
2692 Elf_Internal_Rela *
2693 NAME(_bfd_elf,link_read_relocs) (abfd, o, external_relocs, internal_relocs,
2694                                  keep_memory)
2695      bfd *abfd;
2696      asection *o;
2697      PTR external_relocs;
2698      Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
2699      boolean keep_memory;
2700 {
2701   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
2702   PTR alloc1 = NULL;
2703   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2704   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2705
2706   if (elf_section_data (o)->relocs != NULL)
2707     return elf_section_data (o)->relocs;
2708
2709   if (o->reloc_count == 0)
2710     return NULL;
2711
2712   rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
2713
2714   if (internal_relocs == NULL)
2715     {
2716       bfd_size_type size;
2717
2718       size = o->reloc_count;
2719       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2720       if (keep_memory)
2721         internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2722       else
2723         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2724       if (internal_relocs == NULL)
2725         goto error_return;
2726     }
2727
2728   if (external_relocs == NULL)
2729     {
2730       bfd_size_type size = rel_hdr->sh_size;
2731
2732       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2)
2733         size += elf_section_data (o)->rel_hdr2->sh_size;
2734       alloc1 = (PTR) bfd_malloc (size);
2735       if (alloc1 == NULL)
2736         goto error_return;
2737       external_relocs = alloc1;
2738     }
2739
2740   if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, rel_hdr,
2741                                           external_relocs,
2742                                           internal_relocs))
2743     goto error_return;
2744   if (!elf_link_read_relocs_from_section
2745       (abfd,
2746        elf_section_data (o)->rel_hdr2,
2747        ((bfd_byte *) external_relocs) + rel_hdr->sh_size,
2748        internal_relocs + (NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr)
2749                           * bed->s->int_rels_per_ext_rel)))
2750     goto error_return;
2751
2752   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2753   if (keep_memory)
2754     elf_section_data (o)->relocs = internal_relocs;
2755
2756   if (alloc1 != NULL)
2757     free (alloc1);
2758
2759   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2760      back (under the name of internal_relocs).  */
2761
2762   return internal_relocs;
2763
2764  error_return:
2765   if (alloc1 != NULL)
2766     free (alloc1);
2767   if (alloc2 != NULL)
2768     free (alloc2);
2769   return NULL;
2770 }
2771 \f
2772 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
2773    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
2774
2775 boolean
2776 NAME(bfd_elf,record_link_assignment) (output_bfd, info, name, provide)
2777      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
2778      struct bfd_link_info *info;
2779      const char *name;
2780      boolean provide;
2781 {
2782   struct elf_link_hash_entry *h;
2783
2784   if (info->hash->creator->flavour != bfd_target_elf_flavour)
2785     return true;
2786
2787   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, true, true, false);
2788   if (h == NULL)
2789     return false;
2790
2791   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
2792     h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
2793
2794   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
2795      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
2796      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
2797      force the correct value.  */
2798   if (provide
2799       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2800       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2801     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
2802
2803   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
2804      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
2805      then clear out any version information because the symbol will not be
2806      associated with the dynamic object any more.  */
2807   if (!provide
2808       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2809       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2810     h->verinfo.verdef = NULL;
2811
2812   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2813
2814   if (((h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
2815                                   | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)) != 0
2816        || info->shared)
2817       && h->dynindx == -1)
2818     {
2819       if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2820         return false;
2821
2822       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
2823          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
2824          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
2825       if (h->weakdef != NULL
2826           && h->weakdef->dynindx == -1)
2827         {
2828           if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->weakdef))
2829             return false;
2830         }
2831     }
2832
2833   return true;
2834 }
2835 \f
2836 /* This structure is used to pass information to
2837    elf_link_assign_sym_version.  */
2838
2839 struct elf_assign_sym_version_info
2840 {
2841   /* Output BFD.  */
2842   bfd *output_bfd;
2843   /* General link information.  */
2844   struct bfd_link_info *info;
2845   /* Version tree.  */
2846   struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
2847   /* Whether we had a failure.  */
2848   boolean failed;
2849 };
2850
2851 /* This structure is used to pass information to
2852    elf_link_find_version_dependencies.  */
2853
2854 struct elf_find_verdep_info
2855 {
2856   /* Output BFD.  */
2857   bfd *output_bfd;
2858   /* General link information.  */
2859   struct bfd_link_info *info;
2860   /* The number of dependencies.  */
2861   unsigned int vers;
2862   /* Whether we had a failure.  */
2863   boolean failed;
2864 };
2865
2866 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
2867    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
2868    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
2869    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
2870    than 32771 buckets.  */
2871
2872 static const size_t elf_buckets[] =
2873 {
2874   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
2875   16411, 32771, 0
2876 };
2877
2878 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
2879    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
2880    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
2881    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
2882    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
2883    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
2884    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
2885    (= short chain lengths) and table size.  */
2886 static size_t
2887 compute_bucket_count (info)
2888      struct bfd_link_info *info;
2889 {
2890   size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
2891   size_t best_size = 0;
2892   unsigned long int *hashcodes;
2893   unsigned long int *hashcodesp;
2894   unsigned long int i;
2895   bfd_size_type amt;
2896
2897   /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
2898      time store the values in an array so that we could use them for
2899      optimizations.  */
2900   amt = dynsymcount;
2901   amt *= sizeof (unsigned long int);
2902   hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
2903   if (hashcodes == NULL)
2904     return 0;
2905   hashcodesp = hashcodes;
2906
2907   /* Put all hash values in HASHCODES.  */
2908   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
2909                           elf_collect_hash_codes, &hashcodesp);
2910
2911 /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
2912    size requires an integer type with more the 32 bits.  If
2913    BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
2914 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
2915   if (info->optimize == true)
2916     {
2917       unsigned long int nsyms = hashcodesp - hashcodes;
2918       size_t minsize;
2919       size_t maxsize;
2920       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
2921       unsigned long int *counts ;
2922
2923       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
2924          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
2925          2*NSYMS buckets.  */
2926       minsize = nsyms / 4;
2927       if (minsize == 0)
2928         minsize = 1;
2929       best_size = maxsize = nsyms * 2;
2930
2931       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
2932          since the size could be large.  */
2933       amt = maxsize;
2934       amt *= sizeof (unsigned long int);
2935       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
2936       if (counts == NULL)
2937         {
2938           free (hashcodes);
2939           return 0;
2940         }
2941
2942       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
2943          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
2944          of the table.  */
2945       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
2946         {
2947           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
2948           BFD_HOST_U_64_BIT max;
2949           unsigned long int j;
2950           unsigned long int fact;
2951
2952           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
2953
2954           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
2955           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
2956             ++counts[hashcodes[j] % i];
2957
2958           /* For the weight function we need some information about the
2959              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
2960              accurate.  Since this information is not available (so far) we
2961              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
2962              to have a better value some day simply define this value.  */
2963 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
2964 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
2965 # endif
2966
2967           /* We in any case need 2 + NSYMS entries for the size values and
2968              the chains.  */
2969           max = (2 + nsyms) * (ARCH_SIZE / 8);
2970
2971 # if 1
2972           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
2973              of all the chain lengths (which favous many small chain
2974              over a few long chains).  */
2975           for (j = 0; j < i; ++j)
2976             max += counts[j] * counts[j];
2977
2978           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
2979           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / (ARCH_SIZE / 8)) + 1;
2980           max *= fact * fact;
2981 # else
2982           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
2983              also add squares of the size but we also add penalties for
2984              empty slots (the +1 term).  */
2985           for (j = 0; j < i; ++j)
2986             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
2987
2988           /* The overall size of the table is considered, but not as
2989              strong as in variant 1, where it is squared.  */
2990           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / (ARCH_SIZE / 8)) + 1;
2991           max *= fact;
2992 # endif
2993
2994           /* Compare with current best results.  */
2995           if (max < best_chlen)
2996             {
2997               best_chlen = max;
2998               best_size = i;
2999             }
3000         }
3001
3002       free (counts);
3003     }
3004   else
3005 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
3006     {
3007       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
3008          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
3009          bucket count using a fixed set of numbers.  */
3010       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
3011         {
3012           best_size = elf_buckets[i];
3013           if (dynsymcount < elf_buckets[i + 1])
3014             break;
3015         }
3016     }
3017
3018   /* Free the arrays we needed.  */
3019   free (hashcodes);
3020
3021   return best_size;
3022 }
3023
3024 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
3025    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
3026    must set the sizes of the sections before the linker sets the
3027    addresses of the various sections.  */
3028
3029 boolean
3030 NAME(bfd_elf,size_dynamic_sections) (output_bfd, soname, rpath,
3031                                      filter_shlib,
3032                                      auxiliary_filters, info, sinterpptr,
3033                                      verdefs)
3034      bfd *output_bfd;
3035      const char *soname;
3036      const char *rpath;
3037      const char *filter_shlib;
3038      const char * const *auxiliary_filters;
3039      struct bfd_link_info *info;
3040      asection **sinterpptr;
3041      struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
3042 {
3043   bfd_size_type soname_indx;
3044   bfd *dynobj;
3045   struct elf_backend_data *bed;
3046   struct elf_assign_sym_version_info asvinfo;
3047
3048   *sinterpptr = NULL;
3049
3050   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
3051
3052   if (info->hash->creator->flavour != bfd_target_elf_flavour)
3053     return true;
3054
3055   if (! is_elf_hash_table (info))
3056     return false;
3057
3058   /* Any syms created from now on start with -1 in
3059      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
3060   elf_hash_table (info)->init_refcount = -1;
3061
3062   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
3063      we're dynamic or not.  */
3064   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
3065   if (bed->elf_backend_always_size_sections
3066       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
3067     return false;
3068
3069   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3070
3071   /* If there were no dynamic objects in the link, there is nothing to
3072      do here.  */
3073   if (dynobj == NULL)
3074     return true;
3075
3076   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
3077     return false;
3078
3079   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
3080     {
3081       struct elf_info_failed eif;
3082       struct elf_link_hash_entry *h;
3083       asection *dynstr;
3084
3085       *sinterpptr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
3086       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || info->shared);
3087
3088       if (soname != NULL)
3089         {
3090           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
3091                                              soname, true);
3092           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
3093               || ! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_SONAME,
3094                                           soname_indx))
3095             return false;
3096         }
3097
3098       if (info->symbolic)
3099         {
3100           if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_SYMBOLIC,
3101                                        (bfd_vma) 0))
3102             return false;
3103           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
3104         }
3105
3106       if (rpath != NULL)
3107         {
3108           bfd_size_type indx;
3109
3110           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
3111                                       true);
3112           if (info->new_dtags)
3113             _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr, indx);
3114           if (indx == (bfd_size_type) -1
3115               || ! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_RPATH, indx)
3116               || (info->new_dtags
3117                   && ! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_RUNPATH,
3118                                               indx)))
3119             return false;
3120         }
3121
3122       if (filter_shlib != NULL)
3123         {
3124           bfd_size_type indx;
3125
3126           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
3127                                       filter_shlib, true);
3128           if (indx == (bfd_size_type) -1
3129               || ! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_FILTER, indx))
3130             return false;
3131         }
3132
3133       if (auxiliary_filters != NULL)
3134         {
3135           const char * const *p;
3136
3137           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
3138             {
3139               bfd_size_type indx;
3140
3141               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
3142                                           *p, true);
3143               if (indx == (bfd_size_type) -1
3144                   || ! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_AUXILIARY,
3145                                               indx))
3146                 return false;
3147             }
3148         }
3149
3150       eif.info = info;
3151       eif.verdefs = verdefs;
3152       eif.failed = false;
3153
3154       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
3155          table (this is not the normal case), then do so.  */
3156       if (info->export_dynamic)
3157         {
3158           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_export_symbol,
3159                                   (PTR) &eif);
3160           if (eif.failed)
3161             return false;
3162         }
3163
3164       /* Attach all the symbols to their version information.  */
3165       asvinfo.output_bfd = output_bfd;
3166       asvinfo.info = info;
3167       asvinfo.verdefs = verdefs;
3168       asvinfo.failed = false;
3169
3170       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
3171                               elf_link_assign_sym_version,
3172                               (PTR) &asvinfo);
3173       if (asvinfo.failed)
3174         return false;
3175
3176       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
3177          the backend pick a reasonable value for them.  */
3178       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
3179                               elf_adjust_dynamic_symbol,
3180                               (PTR) &eif);
3181       if (eif.failed)
3182         return false;
3183
3184       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
3185          values later, in elf_bfd_final_link, but we must add the entries
3186          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
3187
3188       /* If there are initialization and/or finalization functions to
3189          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
3190       h = (info->init_function
3191            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
3192                                    info->init_function, false,
3193                                    false, false)
3194            : NULL);
3195       if (h != NULL
3196           && (h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
3197                                         | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) != 0)
3198         {
3199           if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_INIT, (bfd_vma) 0))
3200             return false;
3201         }
3202       h = (info->fini_function
3203            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
3204                                    info->fini_function, false,
3205                                    false, false)
3206            : NULL);
3207       if (h != NULL
3208           && (h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
3209                                         | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) != 0)
3210         {
3211           if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_FINI, (bfd_vma) 0))
3212             return false;
3213         }
3214
3215       if (bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array") != NULL)
3216         {
3217           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
3218           if (info->shared)
3219             {
3220               bfd *sub;
3221               asection *o;
3222
3223               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
3224                    sub = sub->link_next)
3225                 for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
3226                   if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
3227                       == SHT_PREINIT_ARRAY)
3228                     {
3229                       (*_bfd_error_handler)
3230                         (_("%s: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
3231                           bfd_archive_filename (sub));
3232                       break;
3233                     }
3234
3235               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
3236               return false;
3237             }
3238
3239           if (!elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_PREINIT_ARRAY,
3240                                       (bfd_vma) 0)
3241               || !elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_PREINIT_ARRAYSZ,
3242                                          (bfd_vma) 0))
3243             return false;
3244         }
3245       if (bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array") != NULL)
3246         {
3247           if (!elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_INIT_ARRAY,
3248                                       (bfd_vma) 0)
3249               || !elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_INIT_ARRAYSZ,
3250                                          (bfd_vma) 0))
3251             return false;
3252         }
3253       if (bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array") != NULL)
3254         {
3255           if (!elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_FINI_ARRAY,
3256                                       (bfd_vma) 0)
3257               || !elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_FINI_ARRAYSZ,
3258                                          (bfd_vma) 0))
3259             return false;
3260         }
3261
3262       dynstr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
3263       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
3264          these tags.  Strictly, we should be checking each section
3265          individually;  This quick check covers for the case where
3266          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
3267       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
3268         {
3269           bfd_size_type strsize;
3270
3271           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
3272           if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_HASH, (bfd_vma) 0)
3273               || ! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_STRTAB, (bfd_vma) 0)
3274               || ! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_SYMTAB, (bfd_vma) 0)
3275               || ! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_STRSZ, strsize)
3276               || ! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_SYMENT,
3277                                           (bfd_vma) sizeof (Elf_External_Sym)))
3278             return false;
3279         }
3280     }
3281
3282   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
3283      sections.  */
3284   if (bed->elf_backend_size_dynamic_sections
3285       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
3286     return false;
3287
3288   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
3289     {
3290       bfd_size_type dynsymcount;
3291       asection *s;
3292       size_t bucketcount = 0;
3293       size_t hash_entry_size;
3294       unsigned int dtagcount;
3295
3296       /* Set up the version definition section.  */
3297       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
3298       BFD_ASSERT (s != NULL);
3299
3300       /* We may have created additional version definitions if we are
3301          just linking a regular application.  */
3302       verdefs = asvinfo.verdefs;
3303
3304       /* Skip anonymous version tag.  */
3305       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
3306         verdefs = verdefs->next;
3307
3308       if (verdefs == NULL)
3309         _bfd_strip_section_from_output (info, s);
3310       else
3311         {
3312           unsigned int cdefs;
3313           bfd_size_type size;
3314           struct bfd_elf_version_tree *t;
3315           bfd_byte *p;
3316           Elf_Internal_Verdef def;
3317           Elf_Internal_Verdaux defaux;
3318
3319           cdefs = 0;
3320           size = 0;
3321
3322           /* Make space for the base version.  */
3323           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
3324           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3325           ++cdefs;
3326
3327           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
3328             {
3329               struct bfd_elf_version_deps *n;
3330
3331               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
3332               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3333               ++cdefs;
3334
3335               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
3336                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3337             }
3338
3339           s->_raw_size = size;
3340           s->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (output_bfd, s->_raw_size);
3341           if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
3342             return false;
3343
3344           /* Fill in the version definition section.  */
3345
3346           p = s->contents;
3347
3348           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
3349           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
3350           def.vd_ndx = 1;
3351           def.vd_cnt = 1;
3352           def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
3353           def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
3354                          + sizeof (Elf_External_Verdaux));
3355
3356           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
3357             {
3358               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
3359                                       soname_indx);
3360               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
3361               defaux.vda_name = soname_indx;
3362             }
3363           else
3364             {
3365               const char *name;
3366               bfd_size_type indx;
3367
3368               name = basename (output_bfd->filename);
3369               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
3370               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
3371                                           name, false);
3372               if (indx == (bfd_size_type) -1)
3373                 return false;
3374               defaux.vda_name = indx;
3375             }
3376           defaux.vda_next = 0;
3377
3378           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
3379                                     (Elf_External_Verdef *) p);
3380           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3381           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
3382                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
3383           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3384
3385           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
3386             {
3387               unsigned int cdeps;
3388               struct bfd_elf_version_deps *n;
3389               struct elf_link_hash_entry *h;
3390
3391               cdeps = 0;
3392               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
3393                 ++cdeps;
3394
3395               /* Add a symbol representing this version.  */
3396               h = NULL;
3397               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3398                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
3399                       (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, false,
3400                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect,
3401                       (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
3402                 return false;
3403               h->elf_link_hash_flags &= ~ ELF_LINK_NON_ELF;
3404               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3405               h->type = STT_OBJECT;
3406               h->verinfo.vertree = t;
3407
3408               if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3409                 return false;
3410
3411               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
3412               def.vd_flags = 0;
3413               if (t->globals == NULL && t->locals == NULL && ! t->used)
3414                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
3415               def.vd_ndx = t->vernum + 1;
3416               def.vd_cnt = cdeps + 1;
3417               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
3418               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
3419               if (t->next != NULL)
3420                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
3421                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
3422               else
3423                 def.vd_next = 0;
3424
3425               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
3426                                         (Elf_External_Verdef *) p);
3427               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3428
3429               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
3430               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
3431                                       h->dynstr_index);
3432               if (t->deps == NULL)
3433                 defaux.vda_next = 0;
3434               else
3435                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
3436               t->name_indx = defaux.vda_name;
3437
3438               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
3439                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
3440               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3441
3442               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
3443                 {
3444                   if (n->version_needed == NULL)
3445                     {
3446                       /* This can happen if there was an error in the
3447                          version script.  */
3448                       defaux.vda_name = 0;
3449                     }
3450                   else
3451                     {
3452                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
3453                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
3454                                               defaux.vda_name);
3455                     }
3456                   if (n->next == NULL)
3457                     defaux.vda_next = 0;
3458                   else
3459                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
3460
3461                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
3462                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
3463                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3464                 }
3465             }
3466
3467           if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_VERDEF, (bfd_vma) 0)
3468               || ! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_VERDEFNUM,
3469                                           (bfd_vma) cdefs))
3470             return false;
3471
3472           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
3473         }
3474
3475       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
3476         {
3477           if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_FLAGS, info->flags))
3478             return false;
3479         }
3480
3481       if (info->flags_1)
3482         {
3483           if (! info->shared)
3484             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
3485                                 | DF_1_NODELETE
3486                                 | DF_1_NOOPEN);
3487           if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_FLAGS_1,
3488                                        info->flags_1))
3489             return false;
3490         }
3491
3492       /* Work out the size of the version reference section.  */
3493
3494       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
3495       BFD_ASSERT (s != NULL);
3496       {
3497         struct elf_find_verdep_info sinfo;
3498
3499         sinfo.output_bfd = output_bfd;
3500         sinfo.info = info;
3501         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
3502         if (sinfo.vers == 0)
3503           sinfo.vers = 1;
3504         sinfo.failed = false;
3505
3506         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
3507                                 elf_link_find_version_dependencies,
3508                                 (PTR) &sinfo);
3509
3510         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
3511           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
3512         else
3513           {
3514             Elf_Internal_Verneed *t;
3515             unsigned int size;
3516             unsigned int crefs;
3517             bfd_byte *p;
3518
3519             /* Build the version definition section.  */
3520             size = 0;
3521             crefs = 0;
3522             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
3523                  t != NULL;
3524                  t = t->vn_nextref)
3525               {
3526                 Elf_Internal_Vernaux *a;
3527
3528                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
3529                 ++crefs;
3530                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3531                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3532               }
3533
3534             s->_raw_size = size;
3535             s->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (output_bfd, s->_raw_size);
3536             if (s->contents == NULL)
3537               return false;
3538
3539             p = s->contents;
3540             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
3541                  t != NULL;
3542                  t = t->vn_nextref)
3543               {
3544                 unsigned int caux;
3545                 Elf_Internal_Vernaux *a;
3546                 bfd_size_type indx;
3547
3548                 caux = 0;
3549                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3550                   ++caux;
3551
3552                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
3553                 t->vn_cnt = caux;
3554                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
3555                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
3556                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
3557                                             : basename (t->vn_bfd->filename),
3558                                             false);
3559                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
3560                   return false;
3561                 t->vn_file = indx;
3562                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
3563                 if (t->vn_nextref == NULL)
3564                   t->vn_next = 0;
3565                 else
3566                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
3567                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
3568
3569                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
3570                                            (Elf_External_Verneed *) p);
3571                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3572
3573                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3574                   {
3575                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
3576                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
3577                                                 a->vna_nodename, false);
3578                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
3579                       return false;
3580                     a->vna_name = indx;
3581                     if (a->vna_nextptr == NULL)
3582                       a->vna_next = 0;
3583                     else
3584                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
3585
3586                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
3587                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
3588                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3589                   }
3590               }
3591
3592             if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_VERNEED,
3593                                          (bfd_vma) 0)
3594                 || ! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_VERNEEDNUM,
3595                                             (bfd_vma) crefs))
3596               return false;
3597
3598             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
3599           }
3600       }
3601
3602       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
3603          section symbol for each output section, which come first.
3604          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
3605          followed by the rest of the global symbols.  */
3606
3607       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info);
3608
3609       /* Work out the size of the symbol version section.  */
3610       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
3611       BFD_ASSERT (s != NULL);
3612       if (dynsymcount == 0
3613           || (verdefs == NULL && elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL))
3614         {
3615           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
3616           /* The DYNSYMCOUNT might have changed if we were going to
3617              output a dynamic symbol table entry for S.  */
3618           dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info);
3619         }
3620       else
3621         {
3622           s->_raw_size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
3623           s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (output_bfd, s->_raw_size);
3624           if (s->contents == NULL)
3625             return false;
3626
3627           if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_VERSYM, (bfd_vma) 0))
3628             return false;
3629         }
3630
3631       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
3632          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
3633          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
3634          the final symbol table, because until then we do not know the
3635          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
3636          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
3637       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
3638       BFD_ASSERT (s != NULL);
3639       s->_raw_size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Sym);
3640       s->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (output_bfd, s->_raw_size);
3641       if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
3642         return false;
3643
3644       if (dynsymcount != 0)
3645         {
3646           Elf_Internal_Sym isym;
3647
3648           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.  */
3649           isym.st_value = 0;
3650           isym.st_size = 0;
3651           isym.st_name = 0;
3652           isym.st_info = 0;
3653           isym.st_other = 0;
3654           isym.st_shndx = 0;
3655           elf_swap_symbol_out (output_bfd, &isym, (PTR) s->contents, (PTR) 0);
3656         }
3657
3658       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
3659          computes the hash values for all the names we export.  */
3660       bucketcount = compute_bucket_count (info);
3661
3662       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
3663       BFD_ASSERT (s != NULL);
3664       hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
3665       s->_raw_size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
3666       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (output_bfd, s->_raw_size);
3667       if (s->contents == NULL)
3668         return false;
3669
3670       bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, (bfd_vma) bucketcount,
3671                s->contents);
3672       bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, (bfd_vma) dynsymcount,
3673                s->contents + hash_entry_size);
3674
3675       elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
3676
3677       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
3678       BFD_ASSERT (s != NULL);
3679
3680       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
3681
3682       s->_raw_size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
3683
3684       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
3685         if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_NULL, (bfd_vma) 0))
3686           return false;
3687     }
3688
3689   return true;
3690 }
3691 \f
3692 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3693    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3694
3695 static boolean elf_adjust_dynstr_offsets
3696 PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
3697
3698 static boolean
3699 elf_adjust_dynstr_offsets (h, data)
3700      struct elf_link_hash_entry *h;
3701      PTR data;
3702 {
3703   struct elf_strtab_hash *dynstr = (struct elf_strtab_hash *) data;
3704
3705   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3706     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3707
3708   if (h->dynindx != -1)
3709     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3710   return true;
3711 }
3712
3713 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3714    them.  */
3715
3716 static boolean
3717 elf_finalize_dynstr (output_bfd, info)
3718      bfd *output_bfd;
3719      struct bfd_link_info *info;
3720 {
3721   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3722   struct elf_strtab_hash *dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
3723   bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3724   asection *sdyn;
3725   bfd_size_type size;
3726   Elf_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
3727
3728   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3729   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3730
3731   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3732   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
3733   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3734
3735   dyncon = (Elf_External_Dyn *) sdyn->contents;
3736   dynconend = (Elf_External_Dyn *) (sdyn->contents +
3737                                     sdyn->_raw_size);
3738   for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
3739     {
3740       Elf_Internal_Dyn dyn;
3741
3742       elf_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, & dyn);
3743       switch (dyn.d_tag)
3744         {
3745         case DT_STRSZ:
3746           dyn.d_un.d_val = size;
3747           elf_swap_dyn_out (dynobj, & dyn, dyncon);
3748           break;
3749         case DT_NEEDED:
3750         case DT_SONAME:
3751         case DT_RPATH:
3752         case DT_RUNPATH:
3753         case DT_FILTER:
3754         case DT_AUXILIARY:
3755           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3756           elf_swap_dyn_out (dynobj, & dyn, dyncon);
3757           break;
3758         default:
3759           break;
3760         }
3761     }
3762
3763   /* Now update local dynamic symbols.  */
3764   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3765     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3766                                                   entry->isym.st_name);
3767
3768   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3769   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
3770                           elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3771
3772   /* Adjust version definitions.  */
3773   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3774     {
3775       asection *s;
3776       bfd_byte *p;
3777       bfd_size_type i;
3778       Elf_Internal_Verdef def;
3779       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3780
3781       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
3782       p = (bfd_byte *) s->contents;
3783       do
3784         {
3785           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3786                                    &def);
3787           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3788           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3789             {
3790               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3791                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3792               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3793                                                         defaux.vda_name);
3794               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3795                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3796               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3797             }
3798         }
3799       while (def.vd_next);
3800     }
3801
3802   /* Adjust version references.  */
3803   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3804     {
3805       asection *s;
3806       bfd_byte *p;
3807       bfd_size_type i;
3808       Elf_Internal_Verneed need;
3809       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3810
3811       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
3812       p = (bfd_byte *) s->contents;
3813       do
3814         {
3815           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3816                                     &need);
3817           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3818           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3819                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3820           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3821           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3822             {
3823               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3824                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3825               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3826                                                          needaux.vna_name);
3827               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3828                                          &needaux,
3829                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3830               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3831             }
3832         }
3833       while (need.vn_next);
3834     }
3835
3836   return true;
3837 }
3838
3839 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
3840    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
3841    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
3842    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
3843    the face of future changes.  */
3844
3845 static boolean
3846 elf_fix_symbol_flags (h, eif)
3847      struct elf_link_hash_entry *h;
3848      struct elf_info_failed *eif;
3849 {
3850   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
3851      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
3852      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
3853      an ELF dynamic object.  */
3854   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_ELF) != 0)
3855     {
3856       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
3857         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3858
3859       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
3860           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
3861         h->elf_link_hash_flags |= (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
3862                                    | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK);
3863       else
3864         {
3865           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
3866               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
3867                   == bfd_target_elf_flavour))
3868             h->elf_link_hash_flags |= (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
3869                                        | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK);
3870           else
3871             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3872         }
3873
3874       if (h->dynindx == -1
3875           && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
3876               || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0))
3877         {
3878           if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
3879             {
3880               eif->failed = true;
3881               return false;
3882             }
3883         }
3884     }
3885   else
3886     {
3887       /* Unfortunately, ELF_LINK_NON_ELF is only correct if the symbol
3888          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
3889          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
3890          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
3891          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
3892          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
3893       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3894            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3895           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
3896           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
3897               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
3898                  != bfd_target_elf_flavour)
3899               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
3900                  && (h->elf_link_hash_flags
3901                      & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0)))
3902         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3903     }
3904
3905   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
3906      symbol in a regular object file, and there was no definition in
3907      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
3908      the symbol in a common section but the ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
3909      flag will not have been set.  */
3910   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3911       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
3912       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
3913       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
3914       && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
3915     h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3916
3917   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
3918      symbols to the definition within the shared object), and this
3919      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
3920      need a PLT entry, and we can accomplish that by forcing it local.
3921      Likewise, if the symbol has hidden or internal visibility.
3922      FIXME: It might be that we also do not need a PLT for other
3923      non-hidden visibilities, but we would have to tell that to the
3924      backend specifically; we can't just clear PLT-related data here.  */
3925   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0
3926       && eif->info->shared
3927       && is_elf_hash_table (eif->info)
3928       && (eif->info->symbolic
3929           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
3930           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN)
3931       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
3932     {
3933       struct elf_backend_data *bed;
3934       boolean force_local;
3935
3936       bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
3937
3938       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
3939                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
3940       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
3941     }
3942
3943   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
3944      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
3945      over to the real definition.  */
3946   if (h->weakdef != NULL)
3947     {
3948       struct elf_link_hash_entry *weakdef;
3949
3950       BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3951                   || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
3952       weakdef = h->weakdef;
3953       BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
3954                   || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
3955       BFD_ASSERT (weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC);
3956
3957       /* If the real definition is defined by a regular object file,
3958          don't do anything special.  See the longer description in
3959          elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
3960       if ((weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
3961         h->weakdef = NULL;
3962       else
3963         {
3964           struct elf_backend_data *bed;
3965
3966           bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
3967           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (weakdef, h);
3968         }
3969     }
3970
3971   return true;
3972 }
3973
3974 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
3975    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
3976    recursively.  */
3977
3978 static boolean
3979 elf_adjust_dynamic_symbol (h, data)
3980      struct elf_link_hash_entry *h;
3981      PTR data;
3982 {
3983   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
3984   bfd *dynobj;
3985   struct elf_backend_data *bed;
3986
3987   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3988     {
3989       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
3990       h->got.offset = (bfd_vma) -1;
3991
3992       /* When warning symbols are created, they **replace** the "real"
3993          entry in the hash table, thus we never get to see the real
3994          symbol in a hash traversal.  So look at it now.  */
3995       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3996     }
3997
3998   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
3999   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
4000     return true;
4001
4002   if (! is_elf_hash_table (eif->info))
4003     return false;
4004
4005   /* Fix the symbol flags.  */
4006   if (! elf_fix_symbol_flags (h, eif))
4007     return false;
4008
4009   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
4010      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
4011      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
4012      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
4013      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
4014      about symbols which are defined by one dynamic object and
4015      referenced by another one?  */
4016   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) == 0
4017       && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
4018           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
4019           || ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0
4020               && (h->weakdef == NULL || h->weakdef->dynindx == -1))))
4021     {
4022       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
4023       return true;
4024     }
4025
4026   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
4027      can happen via a recursive call.  */
4028   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED) != 0)
4029     return true;
4030
4031   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
4032      after checking the above conditions, because we may look at a
4033      symbol once, decide not to do anything, and then get called
4034      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
4035   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED;
4036
4037   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
4038      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
4039      then get a good value for the real definition.  We handle the
4040      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
4041
4042      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
4043      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
4044      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
4045      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
4046      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
4047      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
4048      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
4049      library model.
4050
4051      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
4052      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
4053      tzset call changes _timezone.  If you write
4054        extern int timezone;
4055        int _timezone = 5;
4056        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
4057      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
4058      the same number will print both times.  However, if the processor
4059      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
4060      into your process image, and, since you define _timezone
4061      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
4062      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
4063      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
4064
4065   if (h->weakdef != NULL)
4066     {
4067       /* If we get to this point, we know there is an implicit
4068          reference by a regular object file via the weak symbol H.
4069          FIXME: Is this really true?  What if the traversal finds
4070          H->WEAKDEF before it finds H?  */
4071       h->weakdef->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
4072
4073       if (! elf_adjust_dynamic_symbol (h->weakdef, (PTR) eif))
4074         return false;
4075     }
4076
4077   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
4078      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
4079      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
4080      This case can arise when a shared object is built with assembly
4081      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
4082   if (h->size == 0
4083       && h->type == STT_NOTYPE
4084       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) == 0)
4085     (*_bfd_error_handler)
4086       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
4087          h->root.root.string);
4088
4089   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
4090   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
4091   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
4092     {
4093       eif->failed = true;
4094       return false;
4095     }
4096
4097   return true;
4098 }
4099 \f
4100 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
4101    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
4102
4103 static boolean
4104 elf_export_symbol (h, data)
4105      struct elf_link_hash_entry *h;
4106      PTR data;
4107 {
4108   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
4109
4110   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
4111   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
4112     return true;
4113
4114   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4115     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4116
4117   if (h->dynindx == -1
4118       && (h->elf_link_hash_flags
4119           & (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR)) != 0)
4120     {
4121       struct bfd_elf_version_tree *t;
4122       struct bfd_elf_version_expr *d;
4123
4124       for (t = eif->verdefs; t != NULL; t = t->next)
4125         {
4126           if (t->globals != NULL)
4127             {
4128               for (d = t->globals; d != NULL; d = d->next)
4129                 {
4130                   if ((*d->match) (d, h->root.root.string))
4131                     goto doit;
4132                 }
4133             }
4134
4135           if (t->locals != NULL)
4136             {
4137               for (d = t->locals ; d != NULL; d = d->next)
4138                 {
4139                   if ((*d->match) (d, h->root.root.string))
4140                     return true;
4141                 }
4142             }
4143         }
4144
4145       if (!eif->verdefs)
4146         {
4147 doit:
4148           if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
4149             {
4150               eif->failed = true;
4151               return false;
4152             }
4153         }
4154     }
4155
4156   return true;
4157 }
4158 \f
4159 /* Look through the symbols which are defined in other shared
4160    libraries and referenced here.  Update the list of version
4161    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
4162    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
4163
4164 static boolean
4165 elf_link_find_version_dependencies (h, data)
4166      struct elf_link_hash_entry *h;
4167      PTR data;
4168 {
4169   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
4170   Elf_Internal_Verneed *t;
4171   Elf_Internal_Vernaux *a;
4172   bfd_size_type amt;
4173
4174   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4175     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4176
4177   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
4178      information.  */
4179   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
4180       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
4181       || h->dynindx == -1
4182       || h->verinfo.verdef == NULL)
4183     return true;
4184
4185   /* See if we already know about this version.  */
4186   for (t = elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref; t != NULL; t = t->vn_nextref)
4187     {
4188       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
4189         continue;
4190
4191       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4192         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
4193           return true;
4194
4195       break;
4196     }
4197
4198   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
4199
4200   if (t == NULL)
4201     {
4202       amt = sizeof *t;
4203       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->output_bfd, amt);
4204       if (t == NULL)
4205         {
4206           rinfo->failed = true;
4207           return false;
4208         }
4209
4210       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
4211       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref;
4212       elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref = t;
4213     }
4214
4215   amt = sizeof *a;
4216   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->output_bfd, amt);
4217
4218   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
4219      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
4220      discard the string data when low in memory, this will have to be
4221      fixed.  */
4222   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
4223
4224   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
4225   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
4226
4227   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
4228   ++rinfo->vers;
4229
4230   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
4231
4232   t->vn_auxptr = a;
4233
4234   return true;
4235 }
4236
4237 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
4238    have the version number script until we have read all of the input
4239    files, so until that point we don't know which symbols should be
4240    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
4241
4242 static boolean
4243 elf_link_assign_sym_version (h, data)
4244      struct elf_link_hash_entry *h;
4245      PTR data;
4246 {
4247   struct elf_assign_sym_version_info *sinfo;
4248   struct bfd_link_info *info;
4249   struct elf_backend_data *bed;
4250   struct elf_info_failed eif;
4251   char *p;
4252   bfd_size_type amt;
4253
4254   sinfo = (struct elf_assign_sym_version_info *) data;
4255   info = sinfo->info;
4256
4257   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4258     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4259
4260   /* Fix the symbol flags.  */
4261   eif.failed = false;
4262   eif.info = info;
4263   if (! elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
4264     {
4265       if (eif.failed)
4266         sinfo->failed = true;
4267       return false;
4268     }
4269
4270   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
4271      objects.  */
4272   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
4273     return true;
4274
4275   bed = get_elf_backend_data (sinfo->output_bfd);
4276   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
4277   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
4278     {
4279       struct bfd_elf_version_tree *t;
4280       boolean hidden;
4281
4282       hidden = true;
4283
4284       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
4285          not a hidden symbol.  */
4286       ++p;
4287       if (*p == ELF_VER_CHR)
4288         {
4289           hidden = false;
4290           ++p;
4291         }
4292
4293       /* If there is no version string, we can just return out.  */
4294       if (*p == '\0')
4295         {
4296           if (hidden)
4297             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HIDDEN;
4298           return true;
4299         }
4300
4301       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
4302       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
4303         {
4304           if (strcmp (t->name, p) == 0)
4305             {
4306               size_t len;
4307               char *alc;
4308               struct bfd_elf_version_expr *d;
4309
4310               len = p - h->root.root.string;
4311               alc = bfd_malloc ((bfd_size_type) len);
4312               if (alc == NULL)
4313                 return false;
4314               strncpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
4315               alc[len - 1] = '\0';
4316               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
4317                 alc[len - 2] = '\0';
4318
4319               h->verinfo.vertree = t;
4320               t->used = true;
4321               d = NULL;
4322
4323               if (t->globals != NULL)
4324                 {
4325                   for (d = t->globals; d != NULL; d = d->next)
4326                     if ((*d->match) (d, alc))
4327                       break;
4328                 }
4329
4330               /* See if there is anything to force this symbol to
4331                  local scope.  */
4332               if (d == NULL && t->locals != NULL)
4333                 {
4334                   for (d = t->locals; d != NULL; d = d->next)
4335                     {
4336                       if ((*d->match) (d, alc))
4337                         {
4338                           if (h->dynindx != -1
4339                               && info->shared
4340                               && ! info->export_dynamic)
4341                             {
4342                               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, true);
4343                             }
4344
4345                           break;
4346                         }
4347                     }
4348                 }
4349
4350               free (alc);
4351               break;
4352             }
4353         }
4354
4355       /* If we are building an application, we need to create a
4356          version node for this version.  */
4357       if (t == NULL && ! info->shared)
4358         {
4359           struct bfd_elf_version_tree **pp;
4360           int version_index;
4361
4362           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
4363              to worry about it.  */
4364           if (h->dynindx == -1)
4365             return true;
4366
4367           amt = sizeof *t;
4368           t = ((struct bfd_elf_version_tree *)
4369                bfd_alloc (sinfo->output_bfd, amt));
4370           if (t == NULL)
4371             {
4372               sinfo->failed = true;
4373               return false;
4374             }
4375
4376           t->next = NULL;
4377           t->name = p;
4378           t->globals = NULL;
4379           t->locals = NULL;
4380           t->deps = NULL;
4381           t->name_indx = (unsigned int) -1;
4382           t->used = true;
4383
4384           version_index = 1;
4385           /* Don't count anonymous version tag.  */
4386           if (sinfo->verdefs != NULL && sinfo->verdefs->vernum == 0)
4387             version_index = 0;
4388           for (pp = &sinfo->verdefs; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
4389             ++version_index;
4390           t->vernum = version_index;
4391
4392           *pp = t;
4393
4394           h->verinfo.vertree = t;
4395         }
4396       else if (t == NULL)
4397         {
4398           /* We could not find the version for a symbol when
4399              generating a shared archive.  Return an error.  */
4400           (*_bfd_error_handler)
4401             (_("%s: undefined versioned symbol name %s"),
4402              bfd_get_filename (sinfo->output_bfd), h->root.root.string);
4403           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4404           sinfo->failed = true;
4405           return false;
4406         }
4407
4408       if (hidden)
4409         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HIDDEN;
4410     }
4411
4412   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
4413      something.  */
4414   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->verdefs != NULL)
4415     {
4416       struct bfd_elf_version_tree *t;
4417       struct bfd_elf_version_tree *deflt;
4418       struct bfd_elf_version_expr *d;
4419
4420       /* See if can find what version this symbol is in.  If the
4421          symbol is supposed to be local, then don't actually register
4422          it.  */
4423       deflt = NULL;
4424       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
4425         {
4426           if (t->globals != NULL)
4427             {
4428               for (d = t->globals; d != NULL; d = d->next)
4429                 {
4430                   if ((*d->match) (d, h->root.root.string))
4431                     {
4432                       h->verinfo.vertree = t;
4433                       break;
4434                     }
4435                 }
4436
4437               if (d != NULL)
4438                 break;
4439             }
4440
4441           if (t->locals != NULL)
4442             {
4443               for (d = t->locals; d != NULL; d = d->next)
4444                 {
4445                   if (d->pattern[0] == '*' && d->pattern[1] == '\0')
4446                     deflt = t;
4447                   else if ((*d->match) (d, h->root.root.string))
4448                     {
4449                       h->verinfo.vertree = t;
4450                       if (h->dynindx != -1
4451                           && info->shared
4452                           && ! info->export_dynamic)
4453                         {
4454                           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, true);
4455                         }
4456                       break;
4457                     }
4458                 }
4459
4460               if (d != NULL)
4461                 break;
4462             }
4463         }
4464
4465       if (deflt != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
4466         {
4467           h->verinfo.vertree = deflt;
4468           if (h->dynindx != -1
4469               && info->shared
4470               && ! info->export_dynamic)
4471             {
4472               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, true);
4473             }
4474         }
4475     }
4476
4477   return true;
4478 }
4479 \f
4480 /* Final phase of ELF linker.  */
4481
4482 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
4483
4484 struct elf_final_link_info
4485 {
4486   /* General link information.  */
4487   struct bfd_link_info *info;
4488   /* Output BFD.  */
4489   bfd *output_bfd;
4490   /* Symbol string table.  */
4491   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
4492   /* .dynsym section.  */
4493   asection *dynsym_sec;
4494   /* .hash section.  */
4495   asection *hash_sec;
4496   /* symbol version section (.gnu.version).  */
4497   asection *symver_sec;
4498   /* first SHF_TLS section (if any).  */
4499   asection *first_tls_sec;
4500   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
4501   bfd_byte *contents;
4502   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
4503   PTR external_relocs;
4504   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
4505   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4506   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
4507      BFD.  */
4508   Elf_External_Sym *external_syms;
4509   /* And a buffer for symbol section indices.  */
4510   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
4511   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
4512      BFD.  */
4513   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
4514   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
4515      of any input BFD.  */
4516   long *indices;
4517   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
4518      symbol of any input BFD.  */
4519   asection **sections;
4520   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
4521   Elf_External_Sym *symbuf;
4522   /* And one for symbol section indices.  */
4523   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
4524   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
4525   size_t symbuf_count;
4526   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
4527   size_t symbuf_size;
4528 };
4529
4530 static boolean elf_link_output_sym
4531   PARAMS ((struct elf_final_link_info *, const char *,
4532            Elf_Internal_Sym *, asection *));
4533 static boolean elf_link_flush_output_syms
4534   PARAMS ((struct elf_final_link_info *));
4535 static boolean elf_link_output_extsym
4536   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
4537 static boolean elf_link_sec_merge_syms
4538   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
4539 static boolean elf_link_input_bfd
4540   PARAMS ((struct elf_final_link_info *, bfd *));
4541 static boolean elf_reloc_link_order
4542   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
4543            struct bfd_link_order *));
4544
4545 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
4546
4547 struct elf_outext_info
4548 {
4549   boolean failed;
4550   boolean localsyms;
4551   struct elf_final_link_info *finfo;
4552 };
4553
4554 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
4555    section header for a section containing relocations for O.  */
4556
4557 static boolean
4558 elf_link_size_reloc_section (abfd, rel_hdr, o)
4559      bfd *abfd;
4560      Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
4561      asection *o;
4562 {
4563   bfd_size_type reloc_count;
4564   bfd_size_type num_rel_hashes;
4565
4566   /* Figure out how many relocations there will be.  */
4567   if (rel_hdr == &elf_section_data (o)->rel_hdr)
4568     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count;
4569   else
4570     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count2;
4571
4572   num_rel_hashes = o->reloc_count;
4573   if (num_rel_hashes < reloc_count)
4574     num_rel_hashes = reloc_count;
4575
4576   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
4577   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reloc_count;
4578
4579   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
4580      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
4581      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
4582      we zero the allocated space.  */
4583   rel_hdr->contents = (PTR) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
4584   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
4585     return false;
4586
4587   /* We only allocate one set of hash entries, so we only do it the
4588      first time we are called.  */
4589   if (elf_section_data (o)->rel_hashes == NULL
4590       && num_rel_hashes)
4591     {
4592       struct elf_link_hash_entry **p;
4593
4594       p = ((struct elf_link_hash_entry **)
4595            bfd_zmalloc (num_rel_hashes
4596                         * sizeof (struct elf_link_hash_entry *)));
4597       if (p == NULL)
4598         return false;
4599
4600       elf_section_data (o)->rel_hashes = p;
4601     }
4602
4603   return true;
4604 }
4605
4606 /* When performing a relocateable link, the input relocations are
4607    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
4608    referenced must be updated.  Update all the relocations in
4609    REL_HDR (there are COUNT of them), using the data in REL_HASH.  */
4610
4611 static void
4612 elf_link_adjust_relocs (abfd, rel_hdr, count, rel_hash)
4613      bfd *abfd;
4614      Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
4615      unsigned int count;
4616      struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
4617 {
4618   unsigned int i;
4619   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4620   Elf_Internal_Rel *irel;
4621   Elf_Internal_Rela *irela;
4622   bfd_size_type amt = sizeof (Elf_Internal_Rel) * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
4623
4624   irel = (Elf_Internal_Rel *) bfd_zmalloc (amt);
4625   if (irel == NULL)
4626     {
4627       (*_bfd_error_handler) (_("Error: out of memory"));
4628       abort ();
4629     }
4630
4631   amt = sizeof (Elf_Internal_Rela) * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
4632   irela = (Elf_Internal_Rela *) bfd_zmalloc (amt);
4633   if (irela == NULL)
4634     {
4635       (*_bfd_error_handler) (_("Error: out of memory"));
4636       abort ();
4637     }
4638
4639   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++)
4640     {
4641       if (*rel_hash == NULL)
4642         continue;
4643
4644       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
4645
4646       if (rel_hdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rel))
4647         {
4648           Elf_External_Rel *erel;
4649           unsigned int j;
4650
4651           erel = (Elf_External_Rel *) rel_hdr->contents + i;
4652           if (bed->s->swap_reloc_in)
4653             (*bed->s->swap_reloc_in) (abfd, (bfd_byte *) erel, irel);
4654           else
4655             elf_swap_reloc_in (abfd, erel, irel);
4656
4657           for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
4658             irel[j].r_info = ELF_R_INFO ((*rel_hash)->indx,
4659                                          ELF_R_TYPE (irel[j].r_info));
4660
4661           if (bed->s->swap_reloc_out)
4662             (*bed->s->swap_reloc_out) (abfd, irel, (bfd_byte *) erel);
4663           else
4664             elf_swap_reloc_out (abfd, irel, erel);
4665         }
4666       else
4667         {
4668           Elf_External_Rela *erela;
4669           unsigned int j;
4670
4671           BFD_ASSERT (rel_hdr->sh_entsize
4672                       == sizeof (Elf_External_Rela));
4673
4674           erela = (Elf_External_Rela *) rel_hdr->contents + i;
4675           if (bed->s->swap_reloca_in)
4676             (*bed->s->swap_reloca_in) (abfd, (bfd_byte *) erela, irela);
4677           else
4678             elf_swap_reloca_in (abfd, erela, irela);
4679
4680           for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
4681             irela[j].r_info = ELF_R_INFO ((*rel_hash)->indx,
4682                                        ELF_R_TYPE (irela[j].r_info));
4683
4684           if (bed->s->swap_reloca_out)
4685             (*bed->s->swap_reloca_out) (abfd, irela, (bfd_byte *) erela);
4686           else
4687             elf_swap_reloca_out (abfd, irela, erela);
4688         }
4689     }
4690
4691   free (irel);
4692   free (irela);
4693 }
4694
4695 struct elf_link_sort_rela {
4696   bfd_vma offset;
4697   enum elf_reloc_type_class type;
4698   union {
4699     Elf_Internal_Rel rel;
4700     Elf_Internal_Rela rela;
4701   } u;
4702 };
4703
4704 static int
4705 elf_link_sort_cmp1 (A, B)
4706      const PTR A;
4707      const PTR B;
4708 {
4709   struct elf_link_sort_rela *a = (struct elf_link_sort_rela *) A;
4710   struct elf_link_sort_rela *b = (struct elf_link_sort_rela *) B;
4711   int relativea, relativeb;
4712
4713   relativea = a->type == reloc_class_relative;
4714   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
4715
4716   if (relativea < relativeb)
4717     return 1;
4718   if (relativea > relativeb)
4719     return -1;
4720   if (ELF_R_SYM (a->u.rel.r_info) < ELF_R_SYM (b->u.rel.r_info))
4721     return -1;
4722   if (ELF_R_SYM (a->u.rel.r_info) > ELF_R_SYM (b->u.rel.r_info))
4723     return 1;
4724   if (a->u.rel.r_offset < b->u.rel.r_offset)
4725     return -1;
4726   if (a->u.rel.r_offset > b->u.rel.r_offset)
4727     return 1;
4728   return 0;
4729 }
4730
4731 static int
4732 elf_link_sort_cmp2 (A, B)
4733      const PTR A;
4734      const PTR B;
4735 {
4736   struct elf_link_sort_rela *a = (struct elf_link_sort_rela *) A;
4737   struct elf_link_sort_rela *b = (struct elf_link_sort_rela *) B;
4738   int copya, copyb;
4739
4740   if (a->offset < b->offset)
4741     return -1;
4742   if (a->offset > b->offset)
4743     return 1;
4744   copya = (a->type == reloc_class_copy) * 2 + (a->type == reloc_class_plt);
4745   copyb = (b->type == reloc_class_copy) * 2 + (b->type == reloc_class_plt);
4746   if (copya < copyb)
4747     return -1;
4748   if (copya > copyb)
4749     return 1;
4750   if (a->u.rel.r_offset < b->u.rel.r_offset)
4751     return -1;
4752   if (a->u.rel.r_offset > b->u.rel.r_offset)
4753     return 1;
4754   return 0;
4755 }
4756
4757 static size_t
4758 elf_link_sort_relocs (abfd, info, psec)
4759      bfd *abfd;
4760      struct bfd_link_info *info;
4761      asection **psec;
4762 {
4763   bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4764   asection *reldyn, *o;
4765   boolean rel = false;
4766   bfd_size_type count, size;
4767   size_t i, j, ret;
4768   struct elf_link_sort_rela *rela;
4769   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4770
4771   reldyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
4772   if (reldyn == NULL || reldyn->_raw_size == 0)
4773     {
4774       reldyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
4775       if (reldyn == NULL || reldyn->_raw_size == 0)
4776         return 0;
4777       rel = true;
4778       count = reldyn->_raw_size / sizeof (Elf_External_Rel);
4779     }
4780   else
4781     count = reldyn->_raw_size / sizeof (Elf_External_Rela);
4782
4783   size = 0;
4784   for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
4785     if ((o->flags & (SEC_HAS_CONTENTS|SEC_LINKER_CREATED))
4786         == (SEC_HAS_CONTENTS|SEC_LINKER_CREATED)
4787         && o->output_section == reldyn)
4788       size += o->_raw_size;
4789
4790   if (size != reldyn->_raw_size)
4791     return 0;
4792
4793   rela = (struct elf_link_sort_rela *) bfd_zmalloc (sizeof (*rela) * count);
4794   if (rela == NULL)
4795     {
4796       (*info->callbacks->warning)
4797         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0,
4798          (bfd_vma) 0);
4799       return 0;
4800     }
4801
4802   for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
4803     if ((o->flags & (SEC_HAS_CONTENTS|SEC_LINKER_CREATED))
4804         == (SEC_HAS_CONTENTS|SEC_LINKER_CREATED)
4805         && o->output_section == reldyn)
4806       {
4807         if (rel)
4808           {
4809             Elf_External_Rel *erel, *erelend;
4810             struct elf_link_sort_rela *s;
4811
4812             erel = (Elf_External_Rel *) o->contents;
4813             erelend = (Elf_External_Rel *) (o->contents + o->_raw_size);
4814             s = rela + o->output_offset / sizeof (Elf_External_Rel);
4815             for (; erel < erelend; erel++, s++)
4816               {
4817                 if (bed->s->swap_reloc_in)
4818                   (*bed->s->swap_reloc_in) (abfd, (bfd_byte *) erel, &s->u.rel);
4819                 else
4820                   elf_swap_reloc_in (abfd, erel, &s->u.rel);
4821
4822                 s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (&s->u.rela);
4823               }
4824           }
4825         else
4826           {
4827             Elf_External_Rela *erela, *erelaend;
4828             struct elf_link_sort_rela *s;
4829
4830             erela = (Elf_External_Rela *) o->contents;
4831             erelaend = (Elf_External_Rela *) (o->contents + o->_raw_size);
4832             s = rela + o->output_offset / sizeof (Elf_External_Rela);
4833             for (; erela < erelaend; erela++, s++)
4834               {
4835                 if (bed->s->swap_reloca_in)
4836                   (*bed->s->swap_reloca_in) (dynobj, (bfd_byte *) erela,
4837                                              &s->u.rela);
4838                 else
4839                   elf_swap_reloca_in (dynobj, erela, &s->u.rela);
4840
4841                 s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (&s->u.rela);
4842               }
4843           }
4844       }
4845
4846   qsort (rela, (size_t) count, sizeof (*rela), elf_link_sort_cmp1);
4847   for (ret = 0; ret < count && rela[ret].type == reloc_class_relative; ret++)
4848     ;
4849   for (i = ret, j = ret; i < count; i++)
4850     {
4851       if (ELF_R_SYM (rela[i].u.rel.r_info) != ELF_R_SYM (rela[j].u.rel.r_info))
4852         j = i;
4853       rela[i].offset = rela[j].u.rel.r_offset;
4854     }
4855   qsort (rela + ret, (size_t) count - ret, sizeof (*rela), elf_link_sort_cmp2);
4856
4857   for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
4858     if ((o->flags & (SEC_HAS_CONTENTS|SEC_LINKER_CREATED))
4859         == (SEC_HAS_CONTENTS|SEC_LINKER_CREATED)
4860         && o->output_section == reldyn)
4861       {
4862         if (rel)
4863           {
4864             Elf_External_Rel *erel, *erelend;
4865             struct elf_link_sort_rela *s;
4866
4867             erel = (Elf_External_Rel *) o->contents;
4868             erelend = (Elf_External_Rel *) (o->contents + o->_raw_size);
4869             s = rela + o->output_offset / sizeof (Elf_External_Rel);
4870             for (; erel < erelend; erel++, s++)
4871               {
4872                 if (bed->s->swap_reloc_out)
4873                   (*bed->s->swap_reloc_out) (abfd, &s->u.rel,
4874                                              (bfd_byte *) erel);
4875                 else
4876                   elf_swap_reloc_out (abfd, &s->u.rel, erel);
4877               }
4878           }
4879         else
4880           {
4881             Elf_External_Rela *erela, *erelaend;
4882             struct elf_link_sort_rela *s;
4883
4884             erela = (Elf_External_Rela *) o->contents;
4885             erelaend = (Elf_External_Rela *) (o->contents + o->_raw_size);
4886             s = rela + o->output_offset / sizeof (Elf_External_Rela);
4887             for (; erela < erelaend; erela++, s++)
4888               {
4889                 if (bed->s->swap_reloca_out)
4890                   (*bed->s->swap_reloca_out) (dynobj, &s->u.rela,
4891                                               (bfd_byte *) erela);
4892                 else
4893                   elf_swap_reloca_out (dynobj, &s->u.rela, erela);
4894               }
4895           }
4896       }
4897
4898   free (rela);
4899   *psec = reldyn;
4900   return ret;
4901 }
4902
4903 /* Do the final step of an ELF link.  */
4904
4905 boolean
4906 elf_bfd_final_link (abfd, info)
4907      bfd *abfd;
4908      struct bfd_link_info *info;
4909 {
4910   boolean dynamic;
4911   boolean emit_relocs;
4912   bfd *dynobj;
4913   struct elf_final_link_info finfo;
4914   register asection *o;
4915   register struct bfd_link_order *p;
4916   register bfd *sub;
4917   bfd_size_type max_contents_size;
4918   bfd_size_type max_external_reloc_size;
4919   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
4920   bfd_size_type max_sym_count;
4921   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
4922   file_ptr off;
4923   Elf_Internal_Sym elfsym;
4924   unsigned int i;
4925   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
4926   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
4927   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4928   struct elf_outext_info eoinfo;
4929   boolean merged;
4930   size_t relativecount = 0;
4931   asection *reldyn = 0;
4932   bfd_size_type amt;
4933
4934   if (! is_elf_hash_table (info))
4935     return false;
4936
4937   if (info->shared)
4938     abfd->flags |= DYNAMIC;
4939
4940   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
4941   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4942
4943   emit_relocs = (info->relocateable
4944                  || info->emitrelocations
4945                  || bed->elf_backend_emit_relocs);
4946
4947   finfo.info = info;
4948   finfo.output_bfd = abfd;
4949   finfo.symstrtab = elf_stringtab_init ();
4950   if (finfo.symstrtab == NULL)
4951     return false;
4952
4953   if (! dynamic)
4954     {
4955       finfo.dynsym_sec = NULL;
4956       finfo.hash_sec = NULL;
4957       finfo.symver_sec = NULL;
4958     }
4959   else
4960     {
4961       finfo.dynsym_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
4962       finfo.hash_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
4963       BFD_ASSERT (finfo.dynsym_sec != NULL && finfo.hash_sec != NULL);
4964       finfo.symver_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
4965       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
4966     }
4967
4968   finfo.contents = NULL;
4969   finfo.external_relocs = NULL;
4970   finfo.internal_relocs = NULL;
4971   finfo.external_syms = NULL;
4972   finfo.locsym_shndx = NULL;
4973   finfo.internal_syms = NULL;
4974   finfo.indices = NULL;
4975   finfo.sections = NULL;
4976   finfo.symbuf = NULL;
4977   finfo.symshndxbuf = NULL;
4978   finfo.symbuf_count = 0;
4979   finfo.first_tls_sec = NULL;
4980   for (o = abfd->sections; o != (asection *) NULL; o = o->next)
4981     if ((o->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0
4982         && (o->flags & SEC_LOAD) != 0)
4983       {
4984         finfo.first_tls_sec = o;
4985         break;
4986       }
4987
4988   /* Count up the number of relocations we will output for each output
4989      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
4990      also figure out some maximum sizes.  */
4991   max_contents_size = 0;
4992   max_external_reloc_size = 0;
4993   max_internal_reloc_count = 0;
4994   max_sym_count = 0;
4995   max_sym_shndx_count = 0;
4996   merged = false;
4997   for (o = abfd->sections; o != (asection *) NULL; o = o->next)
4998     {
4999       o->reloc_count = 0;
5000
5001       for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
5002         {
5003           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
5004               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
5005             ++o->reloc_count;
5006           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
5007             {
5008               asection *sec;
5009
5010               sec = p->u.indirect.section;
5011
5012               /* Mark all sections which are to be included in the
5013                  link.  This will normally be every section.  We need
5014                  to do this so that we can identify any sections which
5015                  the linker has decided to not include.  */
5016               sec->linker_mark = true;
5017
5018               if (sec->flags & SEC_MERGE)
5019                 merged = true;
5020
5021               if (info->relocateable || info->emitrelocations)
5022                 o->reloc_count += sec->reloc_count;
5023               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
5024                 {
5025                   Elf_Internal_Rela * relocs;
5026
5027                   relocs = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
5028                             (abfd, sec, (PTR) NULL,
5029                              (Elf_Internal_Rela *) NULL, info->keep_memory));
5030
5031                   o->reloc_count
5032                     += (*bed->elf_backend_count_relocs) (sec, relocs);
5033
5034                   if (!info->keep_memory)
5035                     free (relocs);
5036                 }
5037
5038               if (sec->_raw_size > max_contents_size)
5039                 max_contents_size = sec->_raw_size;
5040               if (sec->_cooked_size > max_contents_size)
5041                 max_contents_size = sec->_cooked_size;
5042
5043               /* We are interested in just local symbols, not all
5044                  symbols.  */
5045               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
5046                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
5047                 {
5048                   size_t sym_count;
5049
5050                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
5051                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
5052                                  / sizeof (Elf_External_Sym));
5053                   else
5054                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
5055
5056                   if (sym_count > max_sym_count)
5057                     max_sym_count = sym_count;
5058
5059                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
5060                       && elf_symtab_shndx (sec->owner) != 0)
5061                     max_sym_shndx_count = sym_count;
5062
5063                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
5064                     {
5065                       size_t ext_size;
5066
5067                       ext_size = elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_size;
5068                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
5069                         max_external_reloc_size = ext_size;
5070                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
5071                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
5072                     }
5073                 }
5074             }
5075         }
5076
5077       if (o->reloc_count > 0)
5078         o->flags |= SEC_RELOC;
5079       else
5080         {
5081           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
5082              set it (this is probably a bug) and if it is set
5083              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
5084           o->flags &=~ SEC_RELOC;
5085         }
5086
5087       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
5088          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
5089          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
5090          sections are handled correctly.  */
5091       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
5092           && ! o->user_set_vma)
5093         o->vma = 0;
5094     }
5095
5096   if (! info->relocateable && merged)
5097     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5098                             elf_link_sec_merge_syms, (PTR) abfd);
5099
5100   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
5101      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
5102      to create a symbol table.  */
5103   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip == strip_all ? 0 : 1;
5104   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
5105   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
5106     goto error_return;
5107
5108   /* Figure out how many relocations we will have in each section.
5109      Just using RELOC_COUNT isn't good enough since that doesn't
5110      maintain a separate value for REL vs. RELA relocations.  */
5111   if (emit_relocs)
5112     for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
5113       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
5114         {
5115           asection *output_section;
5116
5117           if (! o->linker_mark)
5118             {
5119               /* This section was omitted from the link.  */
5120               continue;
5121             }
5122
5123           output_section = o->output_section;
5124
5125           if (output_section != NULL
5126               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0)
5127             {
5128               struct bfd_elf_section_data *esdi
5129                 = elf_section_data (o);
5130               struct bfd_elf_section_data *esdo
5131                 = elf_section_data (output_section);
5132               unsigned int *rel_count;
5133               unsigned int *rel_count2;
5134               bfd_size_type entsize;
5135               bfd_size_type entsize2;
5136
5137               /* We must be careful to add the relocations from the
5138                  input section to the right output count.  */
5139               entsize = esdi->rel_hdr.sh_entsize;
5140               entsize2 = esdi->rel_hdr2 ? esdi->rel_hdr2->sh_entsize : 0;
5141               BFD_ASSERT ((entsize == sizeof (Elf_External_Rel)
5142                            || entsize == sizeof (Elf_External_Rela))
5143                           && entsize2 != entsize
5144                           && (entsize2 == 0
5145                               || entsize2 == sizeof (Elf_External_Rel)
5146                               || entsize2 == sizeof (Elf_External_Rela)));
5147               if (entsize == esdo->rel_hdr.sh_entsize)
5148                 {
5149                   rel_count = &esdo->rel_count;
5150                   rel_count2 = &esdo->rel_count2;
5151                 }
5152               else
5153                 {
5154                   rel_count = &esdo->rel_count2;
5155                   rel_count2 = &esdo->rel_count;
5156                 }
5157
5158               *rel_count += NUM_SHDR_ENTRIES (& esdi->rel_hdr);
5159               if (esdi->rel_hdr2)
5160                 *rel_count2 += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel_hdr2);
5161               output_section->flags |= SEC_RELOC;
5162             }
5163         }
5164
5165   /* That created the reloc sections.  Set their sizes, and assign
5166      them file positions, and allocate some buffers.  */
5167   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5168     {
5169       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
5170         {
5171           if (!elf_link_size_reloc_section (abfd,
5172                                             &elf_section_data (o)->rel_hdr,
5173                                             o))
5174             goto error_return;
5175
5176           if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
5177               && !elf_link_size_reloc_section (abfd,
5178                                                elf_section_data (o)->rel_hdr2,
5179                                                o))
5180             goto error_return;
5181         }
5182
5183       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
5184          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
5185       elf_section_data (o)->rel_count = 0;
5186       elf_section_data (o)->rel_count2 = 0;
5187     }
5188
5189   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
5190
5191   /* We have now assigned file positions for all the sections except
5192      .symtab and .strtab.  We start the .symtab section at the current
5193      file position, and write directly to it.  We build the .strtab
5194      section in memory.  */
5195   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
5196   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
5197   /* sh_name is set in prep_headers.  */
5198   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
5199   symtab_hdr->sh_flags = 0;
5200   symtab_hdr->sh_addr = 0;
5201   symtab_hdr->sh_size = 0;
5202   symtab_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym);
5203   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
5204   /* sh_info is set below.  */
5205   /* sh_offset is set just below.  */
5206   symtab_hdr->sh_addralign = bed->s->file_align;
5207
5208   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
5209   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, true);
5210
5211   /* Note that at this point elf_tdata (abfd)->next_file_pos is
5212      incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
5213      We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
5214
5215   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
5216      continuously seeking to the right position in the file.  */
5217   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
5218     finfo.symbuf_size = 20;
5219   else
5220     finfo.symbuf_size = max_sym_count;
5221   amt = finfo.symbuf_size;
5222   amt *= sizeof (Elf_External_Sym);
5223   finfo.symbuf = (Elf_External_Sym *) bfd_malloc (amt);
5224   if (finfo.symbuf == NULL)
5225     goto error_return;
5226   if (elf_numsections (abfd) > SHN_LORESERVE)
5227     {
5228       amt = finfo.symbuf_size;
5229       amt *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
5230       finfo.symshndxbuf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
5231       if (finfo.symshndxbuf == NULL)
5232         goto error_return;
5233     }
5234
5235   /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
5236      dummy symbol.  */
5237   if (info->strip != strip_all
5238       || emit_relocs)
5239     {
5240       elfsym.st_value = 0;
5241       elfsym.st_size = 0;
5242       elfsym.st_info = 0;
5243       elfsym.st_other = 0;
5244       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
5245       if (! elf_link_output_sym (&finfo, (const char *) NULL,
5246                                  &elfsym, bfd_und_section_ptr))
5247         goto error_return;
5248     }
5249
5250 #if 0
5251   /* Some standard ELF linkers do this, but we don't because it causes
5252      bootstrap comparison failures.  */
5253   /* Output a file symbol for the output file as the second symbol.
5254      We output this even if we are discarding local symbols, although
5255      I'm not sure if this is correct.  */
5256   elfsym.st_value = 0;
5257   elfsym.st_size = 0;
5258   elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
5259   elfsym.st_other = 0;
5260   elfsym.st_shndx = SHN_ABS;
5261   if (! elf_link_output_sym (&finfo, bfd_get_filename (abfd),
5262                              &elfsym, bfd_abs_section_ptr))
5263     goto error_return;
5264 #endif
5265
5266   /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
5267      discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
5268      symbols have no names.  We store the index of each one in the
5269      index field of the section, so that we can find it again when
5270      outputting relocs.  */
5271   if (info->strip != strip_all
5272       || emit_relocs)
5273     {
5274       elfsym.st_size = 0;
5275       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
5276       elfsym.st_other = 0;
5277       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
5278         {
5279           o = section_from_elf_index (abfd, i);
5280           if (o != NULL)
5281             o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
5282           elfsym.st_shndx = i;
5283           if (info->relocateable || o == NULL)
5284             elfsym.st_value = 0;
5285           else
5286             elfsym.st_value = o->vma;
5287           if (! elf_link_output_sym (&finfo, (const char *) NULL,
5288                                      &elfsym, o))
5289             goto error_return;
5290           if (i == SHN_LORESERVE)
5291             i += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
5292         }
5293     }
5294
5295   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
5296      files.  */
5297   if (max_contents_size != 0)
5298     {
5299       finfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
5300       if (finfo.contents == NULL)
5301         goto error_return;
5302     }
5303
5304   if (max_external_reloc_size != 0)
5305     {
5306       finfo.external_relocs = (PTR) bfd_malloc (max_external_reloc_size);
5307       if (finfo.external_relocs == NULL)
5308         goto error_return;
5309     }
5310
5311   if (max_internal_reloc_count != 0)
5312     {
5313       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
5314       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
5315       finfo.internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
5316       if (finfo.internal_relocs == NULL)
5317         goto error_return;
5318     }
5319
5320   if (max_sym_count != 0)
5321     {
5322       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_External_Sym);
5323       finfo.external_syms = (Elf_External_Sym *) bfd_malloc (amt);
5324       if (finfo.external_syms == NULL)
5325         goto error_return;
5326
5327       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
5328       finfo.internal_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (amt);
5329       if (finfo.internal_syms == NULL)
5330         goto error_return;
5331
5332       amt = max_sym_count * sizeof (long);
5333       finfo.indices = (long *) bfd_malloc (amt);
5334       if (finfo.indices == NULL)
5335         goto error_return;
5336
5337       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
5338       finfo.sections = (asection **) bfd_malloc (amt);
5339       if (finfo.sections == NULL)
5340         goto error_return;
5341     }
5342
5343   if (max_sym_shndx_count != 0)
5344     {
5345       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
5346       finfo.locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
5347       if (finfo.locsym_shndx == NULL)
5348         goto error_return;
5349     }
5350
5351   if (finfo.first_tls_sec)
5352     {
5353       unsigned int align = 0;
5354       bfd_vma base = finfo.first_tls_sec->vma, end = 0;
5355       asection *sec;
5356
5357       for (sec = finfo.first_tls_sec;
5358            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
5359            sec = sec->next)
5360         {
5361           bfd_vma size = sec->_raw_size;
5362
5363           if (bfd_get_section_alignment (abfd, sec) > align)
5364             align = bfd_get_section_alignment (abfd, sec);
5365           if (sec->_raw_size == 0 && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
5366             {
5367               struct bfd_link_order *o;
5368
5369               size = 0;
5370               for (o = sec->link_order_head; o != NULL; o = o->next)
5371                 if (size < o->offset + o->size)
5372               size = o->offset + o->size;
5373             }
5374           end = sec->vma + size;
5375         }
5376       elf_hash_table (info)->tls_segment
5377         = bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct elf_link_tls_segment));
5378       if (elf_hash_table (info)->tls_segment == NULL)
5379         goto error_return;
5380       elf_hash_table (info)->tls_segment->start = base;
5381       elf_hash_table (info)->tls_segment->size = end - base;
5382       elf_hash_table (info)->tls_segment->align = align;
5383     }
5384
5385   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
5386      must have the local symbols available when we do the relocations.
5387      Since we would rather only read the local symbols once, and we
5388      would rather not keep them in memory, we handle all the
5389      relocations for a single input file at the same time.
5390
5391      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
5392      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
5393      indices precede the global symbol indices.  This means that when
5394      we are generating relocateable output, and we see a reloc against
5395      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
5396      finished examining all the local symbols to see which ones we are
5397      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
5398      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
5399      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
5400      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocateable
5401      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
5402      we could write the relocs out and then read them again; I don't
5403      know how bad the memory loss will be.  */
5404
5405   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
5406     sub->output_has_begun = false;
5407   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5408     {
5409       for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
5410         {
5411           if (p->type == bfd_indirect_link_order
5412               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
5413                   == bfd_target_elf_flavour)
5414               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
5415             {
5416               if (! sub->output_has_begun)
5417                 {
5418                   if (! elf_link_input_bfd (&finfo, sub))
5419                     goto error_return;
5420                   sub->output_has_begun = true;
5421                 }
5422             }
5423           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
5424                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
5425             {
5426               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
5427                 goto error_return;
5428             }
5429           else
5430             {
5431               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
5432                 goto error_return;
5433             }
5434         }
5435     }
5436
5437   /* Output any global symbols that got converted to local in a
5438      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
5439      separate step since ELF requires all local symbols to appear
5440      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
5441      some global symbols were, in fact, converted to become local.
5442      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
5443   eoinfo.failed = false;
5444   eoinfo.finfo = &finfo;
5445   eoinfo.localsyms = true;
5446   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
5447                           (PTR) &eoinfo);
5448   if (eoinfo.failed)
5449     return false;
5450
5451   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
5452      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
5453      can, we still need to deal with those global symbols that got
5454      converted to local in a version script.  */
5455
5456   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
5457   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
5458
5459   if (dynamic
5460       && finfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5461     {
5462       Elf_Internal_Sym sym;
5463       Elf_External_Sym *dynsym =
5464         (Elf_External_Sym *) finfo.dynsym_sec->contents;
5465       long last_local = 0;
5466
5467       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
5468       if (info->shared)
5469         {
5470           asection *s;
5471
5472           sym.st_size = 0;
5473           sym.st_name = 0;
5474           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
5475           sym.st_other = 0;
5476
5477           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5478             {
5479               int indx;
5480               Elf_External_Sym *dest;
5481
5482               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
5483               BFD_ASSERT (indx > 0);
5484               sym.st_shndx = indx;
5485               sym.st_value = s->vma;
5486               dest = dynsym + elf_section_data (s)->dynindx;
5487               elf_swap_symbol_out (abfd, &sym, (PTR) dest, (PTR) 0);
5488             }
5489
5490           last_local = bfd_count_sections (abfd);
5491         }
5492
5493       /* Write out the local dynsyms.  */
5494       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
5495         {
5496           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
5497           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
5498             {
5499               asection *s;
5500               Elf_External_Sym *dest;
5501
5502               sym.st_size = e->isym.st_size;
5503               sym.st_other = e->isym.st_other;
5504
5505               /* Copy the internal symbol as is.
5506                  Note that we saved a word of storage and overwrote
5507                  the original st_name with the dynstr_index.  */
5508               sym = e->isym;
5509
5510               if (e->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
5511                    && (e->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE
5512                        || e->isym.st_shndx > SHN_HIRESERVE))
5513                 {
5514                   s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
5515                                                   e->isym.st_shndx);
5516
5517                   sym.st_shndx =
5518                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
5519                   sym.st_value = (s->output_section->vma
5520                                   + s->output_offset
5521                                   + e->isym.st_value);
5522                 }
5523
5524               if (last_local < e->dynindx)
5525                 last_local = e->dynindx;
5526
5527               dest = dynsym + e->dynindx;
5528               elf_swap_symbol_out (abfd, &sym, (PTR) dest, (PTR) 0);
5529             }
5530         }
5531
5532       elf_section_data (finfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
5533         last_local + 1;
5534     }
5535
5536   /* We get the global symbols from the hash table.  */
5537   eoinfo.failed = false;
5538   eoinfo.localsyms = false;
5539   eoinfo.finfo = &finfo;
5540   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
5541                           (PTR) &eoinfo);
5542   if (eoinfo.failed)
5543     return false;
5544
5545   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
5546      table, do it now.  */
5547   if (bed->elf_backend_output_arch_syms)
5548     {
5549       typedef boolean (*out_sym_func) PARAMS ((PTR, const char *,
5550                                                Elf_Internal_Sym *,
5551                                                asection *));
5552
5553       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
5554              (abfd, info, (PTR) &finfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
5555         return false;
5556     }
5557
5558   /* Flush all symbols to the file.  */
5559   if (! elf_link_flush_output_syms (&finfo))
5560     return false;
5561
5562   /* Now we know the size of the symtab section.  */
5563   off += symtab_hdr->sh_size;
5564
5565   /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
5566      section.  */
5567   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
5568   /* sh_name was set in prep_headers.  */
5569   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
5570   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
5571   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
5572   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (finfo.symstrtab);
5573   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
5574   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
5575   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
5576   /* sh_offset is set just below.  */
5577   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
5578
5579   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr, off, true);
5580   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
5581
5582   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
5583     {
5584       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
5585           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, finfo.symstrtab))
5586         return false;
5587     }
5588
5589   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
5590   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5591     {
5592       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
5593         continue;
5594
5595       elf_link_adjust_relocs (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr,
5596                               elf_section_data (o)->rel_count,
5597                               elf_section_data (o)->rel_hashes);
5598       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2 != NULL)
5599         elf_link_adjust_relocs (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2,
5600                                 elf_section_data (o)->rel_count2,
5601                                 (elf_section_data (o)->rel_hashes
5602                                  + elf_section_data (o)->rel_count));
5603
5604       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
5605          trying to swap the relocs out itself.  */
5606       o->reloc_count = 0;
5607     }
5608
5609   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
5610     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
5611
5612   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
5613      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
5614   if (dynamic)
5615     {
5616       Elf_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
5617
5618       /* Fix up .dynamic entries.  */
5619       o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
5620       BFD_ASSERT (o != NULL);
5621
5622       dyncon = (Elf_External_Dyn *) o->contents;
5623       dynconend = (Elf_External_Dyn *) (o->contents + o->_raw_size);
5624       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
5625         {
5626           Elf_Internal_Dyn dyn;
5627           const char *name;
5628           unsigned int type;
5629
5630           elf_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
5631
5632           switch (dyn.d_tag)
5633             {
5634             default:
5635               break;
5636             case DT_NULL:
5637               if (relativecount > 0 && dyncon + 1 < dynconend)
5638                 {
5639                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
5640                     {
5641                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
5642                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
5643                     default: break;
5644                     }
5645                   if (dyn.d_tag != DT_NULL)
5646                     {
5647                       dyn.d_un.d_val = relativecount;
5648                       elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
5649                       relativecount = 0;
5650                     }
5651                 }
5652               break;
5653             case DT_INIT:
5654               name = info->init_function;
5655               goto get_sym;
5656             case DT_FINI:
5657               name = info->fini_function;
5658             get_sym:
5659               {
5660                 struct elf_link_hash_entry *h;
5661
5662                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
5663                                           false, false, true);
5664                 if (h != NULL
5665                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
5666                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5667                   {
5668                     dyn.d_un.d_val = h->root.u.def.value;
5669                     o = h->root.u.def.section;
5670                     if (o->output_section != NULL)
5671                       dyn.d_un.d_val += (o->output_section->vma
5672                                          + o->output_offset);
5673                     else
5674                       {
5675                         /* The symbol is imported from another shared
5676                            library and does not apply to this one.  */
5677                         dyn.d_un.d_val = 0;
5678                       }
5679
5680                     elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
5681                   }
5682               }
5683               break;
5684
5685             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
5686               name = ".preinit_array";
5687               goto get_size;
5688             case DT_INIT_ARRAYSZ:
5689               name = ".init_array";
5690               goto get_size;
5691             case DT_FINI_ARRAYSZ:
5692               name = ".fini_array";
5693             get_size:
5694               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
5695               if (o == NULL)
5696                 {
5697                   (*_bfd_error_handler)
5698                     (_("%s: could not find output section %s"),
5699                      bfd_get_filename (abfd), name);
5700                   goto error_return;
5701                 }
5702               if (o->_raw_size == 0)
5703                 (*_bfd_error_handler)
5704                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
5705               dyn.d_un.d_val = o->_raw_size;
5706               elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
5707               break;
5708
5709             case DT_PREINIT_ARRAY:
5710               name = ".preinit_array";
5711               goto get_vma;
5712             case DT_INIT_ARRAY:
5713               name = ".init_array";
5714               goto get_vma;
5715             case DT_FINI_ARRAY:
5716               name = ".fini_array";
5717               goto get_vma;
5718
5719             case DT_HASH:
5720               name = ".hash";
5721               goto get_vma;
5722             case DT_STRTAB:
5723               name = ".dynstr";
5724               goto get_vma;
5725             case DT_SYMTAB:
5726               name = ".dynsym";
5727               goto get_vma;
5728             case DT_VERDEF:
5729               name = ".gnu.version_d";
5730               goto get_vma;
5731             case DT_VERNEED:
5732               name = ".gnu.version_r";
5733               goto get_vma;
5734             case DT_VERSYM:
5735               name = ".gnu.version";
5736             get_vma:
5737               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
5738               if (o == NULL)
5739                 {
5740                   (*_bfd_error_handler)
5741                     (_("%s: could not find output section %s"),
5742                      bfd_get_filename (abfd), name);
5743                   goto error_return;
5744                 }
5745               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
5746               elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
5747               break;
5748
5749             case DT_REL:
5750             case DT_RELA:
5751             case DT_RELSZ:
5752             case DT_RELASZ:
5753               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
5754                 type = SHT_REL;
5755               else
5756                 type = SHT_RELA;
5757               dyn.d_un.d_val = 0;
5758               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
5759                 {
5760                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
5761
5762                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
5763                   if (hdr->sh_type == type
5764                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
5765                     {
5766                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
5767                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
5768                       else
5769                         {
5770                           if (dyn.d_un.d_val == 0
5771                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_val)
5772                             dyn.d_un.d_val = hdr->sh_addr;
5773                         }
5774                     }
5775                 }
5776               elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
5777               break;
5778             }
5779         }
5780     }
5781
5782   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
5783   if (dynobj != NULL)
5784     {
5785       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
5786         goto error_return;
5787
5788       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
5789         {
5790           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
5791               || o->_raw_size == 0
5792               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
5793             continue;
5794           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
5795             {
5796               /* At this point, we are only interested in sections
5797                  created by elf_link_create_dynamic_sections.  */
5798               continue;
5799             }
5800           if ((elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type
5801                != SHT_STRTAB)
5802               || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, o), ".dynstr") != 0)
5803             {
5804               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
5805                                               o->contents,
5806                                               (file_ptr) o->output_offset,
5807                                               o->_raw_size))
5808                 goto error_return;
5809             }
5810           else
5811             {
5812               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
5813                  stringtab.  */
5814               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
5815               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
5816                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
5817                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
5818                 goto error_return;
5819             }
5820         }
5821     }
5822
5823   if (info->relocateable)
5824     {
5825       boolean failed = false;
5826
5827       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
5828       if (failed)
5829         goto error_return;
5830     }
5831
5832   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
5833   if (elf_hash_table (info)->stab_info != NULL)
5834     {
5835       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
5836         goto error_return;
5837     }
5838
5839   if (info->eh_frame_hdr && elf_hash_table (info)->dynobj)
5840     {
5841       o = bfd_get_section_by_name (elf_hash_table (info)->dynobj,
5842                                    ".eh_frame_hdr");
5843       if (o
5844           && (elf_section_data (o)->sec_info_type
5845               == ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME_HDR))
5846         {
5847           if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, o))
5848             goto error_return;
5849         }
5850     }
5851
5852   if (finfo.symstrtab != NULL)
5853     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
5854   if (finfo.contents != NULL)
5855     free (finfo.contents);
5856   if (finfo.external_relocs != NULL)
5857     free (finfo.external_relocs);
5858   if (finfo.internal_relocs != NULL)
5859     free (finfo.internal_relocs);
5860   if (finfo.external_syms != NULL)
5861     free (finfo.external_syms);
5862   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
5863     free (finfo.locsym_shndx);
5864   if (finfo.internal_syms != NULL)
5865     free (finfo.internal_syms);
5866   if (finfo.indices != NULL)
5867     free (finfo.indices);
5868   if (finfo.sections != NULL)
5869     free (finfo.sections);
5870   if (finfo.symbuf != NULL)
5871     free (finfo.symbuf);
5872   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
5873     free (finfo.symbuf);
5874   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5875     {
5876       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
5877           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
5878         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
5879     }
5880
5881   elf_tdata (abfd)->linker = true;
5882
5883   return true;
5884
5885  error_return:
5886   if (finfo.symstrtab != NULL)
5887     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
5888   if (finfo.contents != NULL)
5889     free (finfo.contents);
5890   if (finfo.external_relocs != NULL)
5891     free (finfo.external_relocs);
5892   if (finfo.internal_relocs != NULL)
5893     free (finfo.internal_relocs);
5894   if (finfo.external_syms != NULL)
5895     free (finfo.external_syms);
5896   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
5897     free (finfo.locsym_shndx);
5898   if (finfo.internal_syms != NULL)
5899     free (finfo.internal_syms);
5900   if (finfo.indices != NULL)
5901     free (finfo.indices);
5902   if (finfo.sections != NULL)
5903     free (finfo.sections);
5904   if (finfo.symbuf != NULL)
5905     free (finfo.symbuf);
5906   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
5907     free (finfo.symbuf);
5908   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5909     {
5910       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
5911           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
5912         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
5913     }
5914
5915   return false;
5916 }
5917
5918 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
5919
5920 static boolean
5921 elf_link_output_sym (finfo, name, elfsym, input_sec)
5922      struct elf_final_link_info *finfo;
5923      const char *name;
5924      Elf_Internal_Sym *elfsym;
5925      asection *input_sec;
5926 {
5927   Elf_External_Sym *dest;
5928   Elf_External_Sym_Shndx *destshndx;
5929
5930   boolean (*output_symbol_hook) PARAMS ((bfd *,
5931                                          struct bfd_link_info *info,
5932                                          const char *,
5933                                          Elf_Internal_Sym *,
5934                                          asection *));
5935
5936   output_symbol_hook = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd)->
5937     elf_backend_link_output_symbol_hook;
5938   if (output_symbol_hook != NULL)
5939     {
5940       if (! ((*output_symbol_hook)
5941              (finfo->output_bfd, finfo->info, name, elfsym, input_sec)))
5942         return false;
5943     }
5944
5945   if (name == (const char *) NULL || *name == '\0')
5946     elfsym->st_name = 0;
5947   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
5948     elfsym->st_name = 0;
5949   else
5950     {
5951       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (finfo->symstrtab,
5952                                                             name, true, false);
5953       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
5954         return false;
5955     }
5956
5957   if (finfo->symbuf_count >= finfo->symbuf_size)
5958     {
5959       if (! elf_link_flush_output_syms (finfo))
5960         return false;
5961     }
5962
5963   dest = finfo->symbuf + finfo->symbuf_count;
5964   destshndx = finfo->symshndxbuf;
5965   if (destshndx != NULL)
5966     destshndx += finfo->symbuf_count;
5967   elf_swap_symbol_out (finfo->output_bfd, elfsym, (PTR) dest, (PTR) destshndx);
5968   ++finfo->symbuf_count;
5969
5970   ++ bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
5971
5972   return true;
5973 }
5974
5975 /* Flush the output symbols to the file.  */
5976
5977 static boolean
5978 elf_link_flush_output_syms (finfo)
5979      struct elf_final_link_info *finfo;
5980 {
5981   if (finfo->symbuf_count > 0)
5982     {
5983       Elf_Internal_Shdr *hdr;
5984       file_ptr pos;
5985       bfd_size_type amt;
5986
5987       hdr = &elf_tdata (finfo->output_bfd)->symtab_hdr;
5988       pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
5989       amt = finfo->symbuf_count * sizeof (Elf_External_Sym);
5990       if (bfd_seek (finfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
5991           || bfd_bwrite ((PTR) finfo->symbuf, amt, finfo->output_bfd) != amt)
5992         return false;
5993
5994       hdr->sh_size += amt;
5995
5996       if (finfo->symshndxbuf != NULL)
5997         {
5998           hdr = &elf_tdata (finfo->output_bfd)->symtab_shndx_hdr;
5999           pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
6000           amt = finfo->symbuf_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
6001           if (bfd_seek (finfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
6002               || (bfd_bwrite ((PTR) finfo->symshndxbuf, amt, finfo->output_bfd)
6003                   != amt))
6004             return false;
6005
6006           hdr->sh_size += amt;
6007         }
6008
6009       finfo->symbuf_count = 0;
6010     }
6011
6012   return true;
6013 }
6014
6015 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
6016    to reflect the object merging within the sections.  */
6017
6018 static boolean
6019 elf_link_sec_merge_syms (h, data)
6020      struct elf_link_hash_entry *h;
6021      PTR data;
6022 {
6023   asection *sec;
6024
6025   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
6026     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
6027
6028   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
6029        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6030       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
6031       && elf_section_data (sec)->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE)
6032     {
6033       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
6034
6035       h->root.u.def.value =
6036         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
6037                                     &h->root.u.def.section,
6038                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
6039                                     h->root.u.def.value, (bfd_vma) 0);
6040     }
6041
6042   return true;
6043 }
6044
6045 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
6046    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
6047    we go through the symbol table twice.  The first time we output
6048    anything that might have been forced to local scope in a version
6049    script.  The second time we output the symbols that are still
6050    global symbols.  */
6051
6052 static boolean
6053 elf_link_output_extsym (h, data)
6054      struct elf_link_hash_entry *h;
6055      PTR data;
6056 {
6057   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
6058   struct elf_final_link_info *finfo = eoinfo->finfo;
6059   boolean strip;
6060   Elf_Internal_Sym sym;
6061   asection *input_sec;
6062
6063   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
6064     {
6065       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
6066       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
6067         return true;
6068     }
6069
6070   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
6071   if (eoinfo->localsyms)
6072     {
6073       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
6074         return true;
6075     }
6076   else
6077     {
6078       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
6079         return true;
6080     }
6081
6082   /* If we are not creating a shared library, and this symbol is
6083      referenced by a shared library but is not defined anywhere, then
6084      warn that it is undefined.  If we do not do this, the runtime
6085      linker will complain that the symbol is undefined when the
6086      program is run.  We don't have to worry about symbols that are
6087      referenced by regular files, because we will already have issued
6088      warnings for them.  */
6089   if (! finfo->info->relocateable
6090       && ! finfo->info->allow_shlib_undefined
6091       && ! finfo->info->shared
6092       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
6093       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0
6094       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0)
6095     {
6096       if (! ((*finfo->info->callbacks->undefined_symbol)
6097              (finfo->info, h->root.root.string, h->root.u.undef.abfd,
6098               (asection *) NULL, (bfd_vma) 0, true)))
6099         {
6100           eoinfo->failed = true;
6101           return false;
6102         }
6103     }
6104
6105   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
6106      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
6107      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
6108      output it.  */
6109   if (h->indx == -2)
6110     strip = false;
6111   else if (((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
6112             || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0)
6113            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
6114            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0)
6115     strip = true;
6116   else if (finfo->info->strip == strip_all
6117            || (finfo->info->strip == strip_some
6118                && bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash,
6119                                    h->root.root.string,
6120                                    false, false) == NULL))
6121     strip = true;
6122   else
6123     strip = false;
6124
6125   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
6126      nothing else to do unless it is a forced local symbol.  */
6127   if (strip
6128       && h->dynindx == -1
6129       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
6130     return true;
6131
6132   sym.st_value = 0;
6133   sym.st_size = h->size;
6134   sym.st_other = h->other;
6135   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
6136     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
6137   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
6138            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6139     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
6140   else
6141     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
6142
6143   switch (h->root.type)
6144     {
6145     default:
6146     case bfd_link_hash_new:
6147     case bfd_link_hash_warning:
6148       abort ();
6149       return false;
6150
6151     case bfd_link_hash_undefined:
6152     case bfd_link_hash_undefweak:
6153       input_sec = bfd_und_section_ptr;
6154       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
6155       break;
6156
6157     case bfd_link_hash_defined:
6158     case bfd_link_hash_defweak:
6159       {
6160         input_sec = h->root.u.def.section;
6161         if (input_sec->output_section != NULL)
6162           {
6163             sym.st_shndx =
6164               _bfd_elf_section_from_bfd_section (finfo->output_bfd,
6165                                                  input_sec->output_section);
6166             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
6167               {
6168                 (*_bfd_error_handler)
6169                   (_("%s: could not find output section %s for input section %s"),
6170                    bfd_get_filename (finfo->output_bfd),
6171                    input_sec->output_section->name,
6172                    input_sec->name);
6173                 eoinfo->failed = true;
6174                 return false;
6175               }
6176
6177             /* ELF symbols in relocateable files are section relative,
6178                but in nonrelocateable files they are virtual
6179                addresses.  */
6180             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
6181             if (! finfo->info->relocateable)
6182               {
6183                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
6184                 if (h->type == STT_TLS)
6185                   {
6186                     /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment
6187                        base.  */
6188                     BFD_ASSERT (finfo->first_tls_sec != NULL);
6189                     sym.st_value -= finfo->first_tls_sec->vma;
6190                   }
6191               }
6192           }
6193         else
6194           {
6195             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
6196                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
6197             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
6198             input_sec = bfd_und_section_ptr;
6199           }
6200       }
6201       break;
6202
6203     case bfd_link_hash_common:
6204       input_sec = h->root.u.c.p->section;
6205       sym.st_shndx = SHN_COMMON;
6206       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
6207       break;
6208
6209     case bfd_link_hash_indirect:
6210       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
6211          to the decorated version of the name.  For example, if the
6212          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
6213          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
6214          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
6215          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
6216       return true;
6217     }
6218
6219   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
6220      and also to finish up anything that needs to be done for this
6221      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
6222      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.  */
6223   if ((h->dynindx != -1
6224        || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
6225       && (finfo->info->shared
6226           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
6227       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
6228     {
6229       struct elf_backend_data *bed;
6230
6231       bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
6232       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
6233              (finfo->output_bfd, finfo->info, h, &sym)))
6234         {
6235           eoinfo->failed = true;
6236           return false;
6237         }
6238     }
6239
6240   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
6241      non-weak references to this symbol from a regular object, then
6242      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
6243      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
6244      because it might not be marked as undefined until the
6245      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
6246   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
6247       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
6248       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
6249           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
6250     {
6251       int bindtype;
6252
6253       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK) != 0)
6254         bindtype = STB_GLOBAL;
6255       else
6256         bindtype = STB_WEAK;
6257       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, ELF_ST_TYPE (sym.st_info));
6258     }
6259
6260   /* If a symbol is not defined locally, we clear the visibility
6261      field.  */
6262   if (! finfo->info->relocateable
6263       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
6264     sym.st_other ^= ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other);
6265
6266   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
6267      there now.  We have already know the symbol index.  We also fill
6268      in the entry in the .hash section.  */
6269   if (h->dynindx != -1
6270       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
6271     {
6272       size_t bucketcount;
6273       size_t bucket;
6274       size_t hash_entry_size;
6275       bfd_byte *bucketpos;
6276       bfd_vma chain;
6277       Elf_External_Sym *esym;
6278
6279       sym.st_name = h->dynstr_index;
6280       esym = (Elf_External_Sym *) finfo->dynsym_sec->contents + h->dynindx;
6281       elf_swap_symbol_out (finfo->output_bfd, &sym, (PTR) esym, (PTR) 0);
6282
6283       bucketcount = elf_hash_table (finfo->info)->bucketcount;
6284       bucket = h->elf_hash_value % bucketcount;
6285       hash_entry_size
6286         = elf_section_data (finfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
6287       bucketpos = ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
6288                    + (bucket + 2) * hash_entry_size);
6289       chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, bucketpos);
6290       bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, (bfd_vma) h->dynindx,
6291                bucketpos);
6292       bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, chain,
6293                ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
6294                 + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
6295
6296       if (finfo->symver_sec != NULL && finfo->symver_sec->contents != NULL)
6297         {
6298           Elf_Internal_Versym iversym;
6299           Elf_External_Versym *eversym;
6300
6301           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
6302             {
6303               if (h->verinfo.verdef == NULL)
6304                 iversym.vs_vers = 0;
6305               else
6306                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
6307             }
6308           else
6309             {
6310               if (h->verinfo.vertree == NULL)
6311                 iversym.vs_vers = 1;
6312               else
6313                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
6314             }
6315
6316           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HIDDEN) != 0)
6317             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
6318
6319           eversym = (Elf_External_Versym *) finfo->symver_sec->contents;
6320           eversym += h->dynindx;
6321           _bfd_elf_swap_versym_out (finfo->output_bfd, &iversym, eversym);
6322         }
6323     }
6324
6325   /* If we're stripping it, then it was just a dynamic symbol, and
6326      there's nothing else to do.  */
6327   if (strip)
6328     return true;
6329
6330   h->indx = bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
6331
6332   if (! elf_link_output_sym (finfo, h->root.root.string, &sym, input_sec))
6333     {
6334       eoinfo->failed = true;
6335       return false;
6336     }
6337
6338   return true;
6339 }
6340
6341 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
6342    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
6343    OUTPUT_BFD.  */
6344
6345 static boolean
6346 elf_link_output_relocs (output_bfd, input_section, input_rel_hdr,
6347                         internal_relocs)
6348      bfd *output_bfd;
6349      asection *input_section;
6350      Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr;
6351      Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
6352 {
6353   Elf_Internal_Rela *irela;
6354   Elf_Internal_Rela *irelaend;
6355   Elf_Internal_Shdr *output_rel_hdr;
6356   asection *output_section;
6357   unsigned int *rel_countp = NULL;
6358   struct elf_backend_data *bed;
6359   bfd_size_type amt;
6360
6361   output_section = input_section->output_section;
6362   output_rel_hdr = NULL;
6363
6364   if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr.sh_entsize
6365       == input_rel_hdr->sh_entsize)
6366     {
6367       output_rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
6368       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count;
6369     }
6370   else if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2
6371            && (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2->sh_entsize
6372                == input_rel_hdr->sh_entsize))
6373     {
6374       output_rel_hdr = elf_section_data (output_section)->rel_hdr2;
6375       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count2;
6376     }
6377   else
6378     {
6379       (*_bfd_error_handler) (
6380         _("%s: relocation size mismatch in %s section %s"),
6381         bfd_get_filename (output_bfd),
6382         bfd_archive_filename (input_section->owner),
6383         input_section->name);
6384       bfd_set_error (bfd_error_wrong_object_format);
6385       return false;
6386     }
6387
6388   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6389   irela = internal_relocs;
6390   irelaend = irela + NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
6391                      * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6392
6393   if (input_rel_hdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rel))
6394     {
6395       Elf_External_Rel *erel;
6396       Elf_Internal_Rel *irel;
6397
6398       amt = bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rel);
6399       irel = (Elf_Internal_Rel *) bfd_zmalloc (amt);
6400       if (irel == NULL)
6401         {
6402           (*_bfd_error_handler) (_("Error: out of memory"));
6403           abort ();
6404         }
6405
6406       erel = ((Elf_External_Rel *) output_rel_hdr->contents + *rel_countp);
6407       for (; irela < irelaend; irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel, erel++)
6408         {
6409           unsigned int i;
6410
6411           for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
6412             {
6413               irel[i].r_offset = irela[i].r_offset;
6414               irel[i].r_info = irela[i].r_info;
6415               BFD_ASSERT (irela[i].r_addend == 0);
6416             }
6417
6418           if (bed->s->swap_reloc_out)
6419             (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, (PTR) erel);
6420           else
6421             elf_swap_reloc_out (output_bfd, irel, erel);
6422         }
6423
6424       free (irel);
6425     }
6426   else
6427     {
6428       Elf_External_Rela *erela;
6429
6430       BFD_ASSERT (input_rel_hdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rela));
6431
6432       erela = ((Elf_External_Rela *) output_rel_hdr->contents + *rel_countp);
6433       for (; irela < irelaend; irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel, erela++)
6434         if (bed->s->swap_reloca_out)
6435           (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irela, (PTR) erela);
6436         else
6437           elf_swap_reloca_out (output_bfd, irela, erela);
6438     }
6439
6440   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
6441      relocations.  */
6442   *rel_countp += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
6443
6444   return true;
6445 }
6446
6447 /* Link an input file into the linker output file.  This function
6448    handles all the sections and relocations of the input file at once.
6449    This is so that we only have to read the local symbols once, and
6450    don't have to keep them in memory.  */
6451
6452 static boolean
6453 elf_link_input_bfd (finfo, input_bfd)
6454      struct elf_final_link_info *finfo;
6455      bfd *input_bfd;
6456 {
6457   boolean (*relocate_section) PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
6458                                        bfd *, asection *, bfd_byte *,
6459                                        Elf_Internal_Rela *,
6460                                        Elf_Internal_Sym *, asection **));
6461   bfd *output_bfd;
6462   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6463   Elf_Internal_Shdr *shndx_hdr;
6464   size_t locsymcount;
6465   size_t extsymoff;
6466   Elf_External_Sym *external_syms;
6467   Elf_External_Sym *esym;
6468   Elf_External_Sym *esymend;
6469   Elf_External_Sym_Shndx *shndx_buf;
6470   Elf_External_Sym_Shndx *shndx;
6471   Elf_Internal_Sym *isym;
6472   long *pindex;
6473   asection **ppsection;
6474   asection *o;
6475   struct elf_backend_data *bed;
6476   boolean emit_relocs;
6477   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
6478
6479   output_bfd = finfo->output_bfd;
6480   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6481   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
6482
6483   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
6484      we don't want the local symbols, and we don't want the section
6485      contents.  */
6486   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
6487     return true;
6488
6489   emit_relocs = (finfo->info->relocateable
6490                  || finfo->info->emitrelocations
6491                  || bed->elf_backend_emit_relocs);
6492
6493   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
6494   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
6495     {
6496       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
6497       extsymoff = 0;
6498     }
6499   else
6500     {
6501       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
6502       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
6503     }
6504
6505   /* Read the local symbols.  */
6506   if (symtab_hdr->contents != NULL)
6507     external_syms = (Elf_External_Sym *) symtab_hdr->contents;
6508   else if (locsymcount == 0)
6509     external_syms = NULL;
6510   else
6511     {
6512       bfd_size_type amt = locsymcount * sizeof (Elf_External_Sym);
6513       external_syms = finfo->external_syms;
6514       if (bfd_seek (input_bfd, symtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
6515           || bfd_bread (external_syms, amt, input_bfd) != amt)
6516         return false;
6517     }
6518
6519   shndx_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_shndx_hdr;
6520   shndx_buf = NULL;
6521   if (shndx_hdr->sh_size != 0 && locsymcount != 0)
6522     {
6523       bfd_size_type amt = locsymcount * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
6524       shndx_buf = finfo->locsym_shndx;
6525       if (bfd_seek (input_bfd, shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
6526           || bfd_bread (shndx_buf, amt, input_bfd) != amt)
6527         return false;
6528     }
6529
6530   /* Swap in the local symbols and write out the ones which we know
6531      are going into the output file.  */
6532   for (esym = external_syms, esymend = esym + locsymcount,
6533          isym = finfo->internal_syms, pindex = finfo->indices,
6534          ppsection = finfo->sections, shndx = shndx_buf;
6535        esym < esymend;
6536        esym++, isym++, pindex++, ppsection++,
6537          shndx = (shndx != NULL ? shndx + 1 : NULL))
6538     {
6539       asection *isec;
6540       const char *name;
6541       Elf_Internal_Sym osym;
6542
6543       elf_swap_symbol_in (input_bfd, (const PTR) esym, (const PTR) shndx,
6544                           isym);
6545       *pindex = -1;
6546
6547       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
6548         {
6549           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
6550             {
6551               *ppsection = NULL;
6552               continue;
6553             }
6554         }
6555
6556       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
6557         isec = bfd_und_section_ptr;
6558       else if (isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
6559                || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
6560         {
6561           isec = section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
6562           if (isec
6563               && elf_section_data (isec)->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE
6564               && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
6565             isym->st_value =
6566               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
6567                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
6568                                           isym->st_value, (bfd_vma) 0);
6569         }
6570       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
6571         isec = bfd_abs_section_ptr;
6572       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
6573         isec = bfd_com_section_ptr;
6574       else
6575         {
6576           /* Who knows?  */
6577           isec = NULL;
6578         }
6579
6580       *ppsection = isec;
6581
6582       /* Don't output the first, undefined, symbol.  */
6583       if (esym == external_syms)
6584         continue;
6585
6586       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
6587         {
6588           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
6589              section symbol of the corresponding section in the output
6590              file.  */
6591           continue;
6592         }
6593
6594       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
6595          one.  */
6596       if (finfo->info->strip == strip_all)
6597         continue;
6598
6599       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
6600          output this one.  If we are generating a relocateable output
6601          file, then some of the local symbols may be required by
6602          relocs; we output them below as we discover that they are
6603          needed.  */
6604       if (finfo->info->discard == discard_all)
6605         continue;
6606
6607       /* If this symbol is defined in a section which we are
6608          discarding, we don't need to keep it, but note that
6609          linker_mark is only reliable for sections that have contents.
6610          For the benefit of the MIPS ELF linker, we check SEC_EXCLUDE
6611          as well as linker_mark.  */
6612       if ((isym->st_shndx < SHN_LORESERVE || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
6613           && isec != NULL
6614           && ((! isec->linker_mark && (isec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0)
6615               || (! finfo->info->relocateable
6616                   && (isec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)))
6617         continue;
6618
6619       /* Get the name of the symbol.  */
6620       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
6621                                               isym->st_name);
6622       if (name == NULL)
6623         return false;
6624
6625       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
6626       if ((finfo->info->strip == strip_some
6627            && (bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash, name, false, false)
6628                == NULL))
6629           || (((finfo->info->discard == discard_sec_merge
6630                 && (isec->flags & SEC_MERGE) && ! finfo->info->relocateable)
6631                || finfo->info->discard == discard_l)
6632               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
6633         continue;
6634
6635       /* If we get here, we are going to output this symbol.  */
6636
6637       osym = *isym;
6638
6639       /* Adjust the section index for the output file.  */
6640       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
6641                                                          isec->output_section);
6642       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
6643         return false;
6644
6645       *pindex = bfd_get_symcount (output_bfd);
6646
6647       /* ELF symbols in relocateable files are section relative, but
6648          in executable files they are virtual addresses.  Note that
6649          this code assumes that all ELF sections have an associated
6650          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
6651          we assume that they also have a reasonable value for
6652          output_section.  Any special sections must be set up to meet
6653          these requirements.  */
6654       osym.st_value += isec->output_offset;
6655       if (! finfo->info->relocateable)
6656         {
6657           osym.st_value += isec->output_section->vma;
6658           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
6659             {
6660               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
6661               BFD_ASSERT (finfo->first_tls_sec != NULL);
6662               osym.st_value -= finfo->first_tls_sec->vma;
6663             }
6664         }
6665
6666       if (! elf_link_output_sym (finfo, name, &osym, isec))
6667         return false;
6668     }
6669
6670   /* Relocate the contents of each section.  */
6671   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
6672   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6673     {
6674       bfd_byte *contents;
6675
6676       if (! o->linker_mark)
6677         {
6678           /* This section was omitted from the link.  */
6679           continue;
6680         }
6681
6682       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
6683           || (o->_raw_size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
6684         continue;
6685
6686       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
6687         {
6688           /* Section was created by elf_link_create_dynamic_sections
6689              or somesuch.  */
6690           continue;
6691         }
6692
6693       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
6694          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
6695          file, so the contents field will not have been set by any of
6696          the routines which work on output files.  */
6697       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
6698         contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
6699       else
6700         {
6701           contents = finfo->contents;
6702           if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, o, contents,
6703                                           (file_ptr) 0, o->_raw_size))
6704             return false;
6705         }
6706
6707       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
6708         {
6709           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
6710
6711           /* Get the swapped relocs.  */
6712           internal_relocs = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
6713                              (input_bfd, o, finfo->external_relocs,
6714                               finfo->internal_relocs, false));
6715           if (internal_relocs == NULL
6716               && o->reloc_count > 0)
6717             return false;
6718
6719           /* Run through the relocs looking for any against symbols
6720              from discarded sections and section symbols from
6721              removed link-once sections.  Complain about relocs
6722              against discarded sections.  Zero relocs against removed
6723              link-once sections.  We should really complain if
6724              anything in the final link tries to use it, but
6725              DWARF-based exception handling might have an entry in
6726              .eh_frame to describe a routine in the linkonce section,
6727              and it turns out to be hard to remove the .eh_frame
6728              entry too.  FIXME.  */
6729           if (!finfo->info->relocateable
6730               && !elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
6731             {
6732               Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
6733
6734               rel = internal_relocs;
6735               relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6736               for ( ; rel < relend; rel++)
6737                 {
6738                   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (rel->r_info);
6739
6740                   if (r_symndx >= locsymcount
6741                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
6742                           && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
6743                     {
6744                       struct elf_link_hash_entry *h;
6745
6746                       h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
6747                       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
6748                              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
6749                         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
6750
6751                       /* Complain if the definition comes from a
6752                          discarded section.  */
6753                       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
6754                            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6755                           && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
6756                         {
6757 #if BFD_VERSION_DATE < 20031005
6758                           if ((o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
6759                             {
6760 #if BFD_VERSION_DATE > 20021005
6761                               (*finfo->info->callbacks->warning)
6762                                 (finfo->info,
6763                                  _("warning: relocation against removed section; zeroing"),
6764                                  NULL, input_bfd, o, rel->r_offset);
6765 #endif
6766                               BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
6767                               memset (rel, 0, sizeof (*rel));
6768                             }
6769                           else
6770 #endif
6771                             {
6772                               if (! ((*finfo->info->callbacks->undefined_symbol)
6773                                      (finfo->info, h->root.root.string,
6774                                       input_bfd, o, rel->r_offset,
6775                                       true)))
6776                                 return false;
6777                             }
6778                         }
6779                     }
6780                   else
6781                     {
6782                       asection *sec = finfo->sections[r_symndx];
6783
6784                       if (sec != NULL && elf_discarded_section (sec))
6785                         {
6786 #if BFD_VERSION_DATE < 20031005
6787                           if ((o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
6788                               || (sec->flags & SEC_LINK_ONCE) != 0)
6789                             {
6790 #if BFD_VERSION_DATE > 20021005
6791                               (*finfo->info->callbacks->warning)
6792                                 (finfo->info,
6793                                  _("warning: relocation against removed section"),
6794                                  NULL, input_bfd, o, rel->r_offset);
6795 #endif
6796                               BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
6797                               rel->r_info
6798                                 = ELF_R_INFO (0, ELF_R_TYPE (rel->r_info));
6799                               rel->r_addend = 0;
6800                             }
6801                           else
6802 #endif
6803                             {
6804                               boolean ok;
6805                               const char *msg
6806                                 = _("local symbols in discarded section %s");
6807                               bfd_size_type amt
6808                                 = strlen (sec->name) + strlen (msg) - 1;
6809                               char *buf = (char *) bfd_malloc (amt);
6810
6811                               if (buf != NULL)
6812                                 sprintf (buf, msg, sec->name);
6813                               else
6814                                 buf = (char *) sec->name;
6815                               ok = (*finfo->info->callbacks
6816                                     ->undefined_symbol) (finfo->info, buf,
6817                                                          input_bfd, o,
6818                                                          rel->r_offset,
6819                                                          true);
6820                               if (buf != sec->name)
6821                                 free (buf);
6822                               if (!ok)
6823                                 return false;
6824                             }
6825                         }
6826                     }
6827                 }
6828             }
6829
6830           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
6831
6832              The back end routine is responsible for adjusting the
6833              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
6834              and generating a relocateable output file) adjusting the
6835              reloc addend as necessary.
6836
6837              The back end routine does not have to worry about setting
6838              the reloc address or the reloc symbol index.
6839
6840              The back end routine is given a pointer to the swapped in
6841              internal symbols, and can access the hash table entries
6842              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
6843
6844              When generating relocateable output, the back end routine
6845              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
6846              output symbol is going to be a section symbol
6847              corresponding to the output section, which will require
6848              the addend to be adjusted.  */
6849
6850           if (! (*relocate_section) (output_bfd, finfo->info,
6851                                      input_bfd, o, contents,
6852                                      internal_relocs,
6853                                      finfo->internal_syms,
6854                                      finfo->sections))
6855             return false;
6856
6857           if (emit_relocs)
6858             {
6859               Elf_Internal_Rela *irela;
6860               Elf_Internal_Rela *irelaend;
6861               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
6862               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr;
6863               unsigned int next_erel;
6864               boolean (*reloc_emitter) PARAMS ((bfd *, asection *,
6865                                                 Elf_Internal_Shdr *,
6866                                                 Elf_Internal_Rela *));
6867               boolean rela_normal;
6868
6869               input_rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
6870               rela_normal = (bed->rela_normal
6871                              && (input_rel_hdr->sh_entsize
6872                                  == sizeof (Elf_External_Rela)));
6873
6874               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
6875
6876               irela = internal_relocs;
6877               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6878               rel_hash = (elf_section_data (o->output_section)->rel_hashes
6879                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count
6880                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count2);
6881               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
6882                 {
6883                   unsigned long r_symndx;
6884                   asection *sec;
6885
6886                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
6887                     {
6888                       rel_hash++;
6889                       next_erel = 0;
6890                     }
6891
6892                   irela->r_offset += o->output_offset;
6893
6894                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
6895                   if (!finfo->info->relocateable)
6896                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
6897
6898                   r_symndx = ELF_R_SYM (irela->r_info);
6899
6900                   if (r_symndx == 0)
6901                     continue;
6902
6903                   if (r_symndx >= locsymcount
6904                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
6905                           && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
6906                     {
6907                       struct elf_link_hash_entry *rh;
6908                       unsigned long indx;
6909
6910                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
6911                          have not yet output all the local symbols, so
6912                          we do not know the symbol index of any global
6913                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
6914                          reloc to point to the global hash table entry
6915                          for this symbol.  The symbol index is then
6916                          set at the end of elf_bfd_final_link.  */
6917                       indx = r_symndx - extsymoff;
6918                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
6919                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
6920                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
6921                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
6922
6923                       /* Setting the index to -2 tells
6924                          elf_link_output_extsym that this symbol is
6925                          used by a reloc.  */
6926                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
6927                       rh->indx = -2;
6928
6929                       *rel_hash = rh;
6930
6931                       continue;
6932                     }
6933
6934                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
6935
6936                   *rel_hash = NULL;
6937                   isym = finfo->internal_syms + r_symndx;
6938                   sec = finfo->sections[r_symndx];
6939                   if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
6940                     {
6941                       /* I suppose the backend ought to fill in the
6942                          section of any STT_SECTION symbol against a
6943                          processor specific section.  If we have
6944                          discarded a section, the output_section will
6945                          be the absolute section.  */
6946                       if (bfd_is_abs_section (sec)
6947                           || (sec != NULL
6948                               && bfd_is_abs_section (sec->output_section)))
6949                         r_symndx = 0;
6950                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
6951                         {
6952                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6953                           return false;
6954                         }
6955                       else
6956                         {
6957                           r_symndx = sec->output_section->target_index;
6958                           BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
6959                         }
6960
6961                       /* Adjust the addend according to where the
6962                          section winds up in the output section.  */ 
6963                       if (rela_normal)
6964                         irela->r_addend += sec->output_offset;
6965                     }
6966                   else
6967                     {
6968                       if (finfo->indices[r_symndx] == -1)
6969                         {
6970                           unsigned long shlink;
6971                           const char *name;
6972                           asection *osec;
6973
6974                           if (finfo->info->strip == strip_all)
6975                             {
6976                               /* You can't do ld -r -s.  */
6977                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
6978                               return false;
6979                             }
6980
6981                           /* This symbol was skipped earlier, but
6982                              since it is needed by a reloc, we
6983                              must output it now.  */
6984                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
6985                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
6986                                   (input_bfd, shlink, isym->st_name));
6987                           if (name == NULL)
6988                             return false;
6989
6990                           osec = sec->output_section;
6991                           isym->st_shndx =
6992                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
6993                                                                osec);
6994                           if (isym->st_shndx == SHN_BAD)
6995                             return false;
6996
6997                           isym->st_value += sec->output_offset;
6998                           if (! finfo->info->relocateable)
6999                             {
7000                               isym->st_value += osec->vma;
7001                               if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS)
7002                                 {
7003                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
7004                                      segment base.  */
7005                                   BFD_ASSERT (finfo->first_tls_sec != NULL);
7006                                   isym->st_value -= finfo->first_tls_sec->vma;
7007                                 }
7008                             }
7009
7010                           finfo->indices[r_symndx]
7011                             = bfd_get_symcount (output_bfd);
7012
7013                           if (! elf_link_output_sym (finfo, name, isym, sec))
7014                             return false;
7015                         }
7016
7017                       r_symndx = finfo->indices[r_symndx];
7018                     }
7019
7020                   irela->r_info = ELF_R_INFO (r_symndx,
7021                                               ELF_R_TYPE (irela->r_info));
7022                 }
7023
7024               /* Swap out the relocs.  */
7025               if (bed->elf_backend_emit_relocs
7026                   && !(finfo->info->relocateable
7027                        || finfo->info->emitrelocations))
7028                 reloc_emitter = bed->elf_backend_emit_relocs;
7029               else
7030                 reloc_emitter = elf_link_output_relocs;
7031
7032               if (! (*reloc_emitter) (output_bfd, o, input_rel_hdr,
7033                                       internal_relocs))
7034                 return false;
7035
7036               input_rel_hdr = elf_section_data (o)->rel_hdr2;
7037               if (input_rel_hdr)
7038                 {
7039                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
7040                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
7041                   if (! (*reloc_emitter) (output_bfd, o, input_rel_hdr,
7042                                           internal_relocs))
7043                     return false;
7044                 }
7045
7046             }
7047         }
7048
7049       /* Write out the modified section contents.  */
7050       if (bed->elf_backend_write_section
7051           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, o, contents))
7052         {
7053           /* Section written out.  */
7054         }
7055       else switch (elf_section_data (o)->sec_info_type)
7056         {
7057         case ELF_INFO_TYPE_STABS:
7058           if (! (_bfd_write_section_stabs
7059                  (output_bfd,
7060                   &elf_hash_table (finfo->info)->stab_info,
7061                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
7062             return false;
7063           break;
7064         case ELF_INFO_TYPE_MERGE:
7065           if (! (_bfd_write_merged_section
7066                  (output_bfd, o, elf_section_data (o)->sec_info)))
7067             return false;
7068           break;
7069         case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
7070           {
7071             asection *ehdrsec;
7072
7073             ehdrsec
7074               = bfd_get_section_by_name (elf_hash_table (finfo->info)->dynobj,
7075                                          ".eh_frame_hdr");
7076             if (! (_bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, o, ehdrsec,
7077                                                     contents)))
7078               return false;
7079           }
7080           break;
7081         default:
7082           {
7083             bfd_size_type sec_size;
7084
7085             sec_size = (o->_cooked_size != 0 ? o->_cooked_size : o->_raw_size);
7086             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE)
7087                 && ! bfd_set_section_contents (output_bfd, o->output_section,
7088                                                contents,
7089                                                (file_ptr) o->output_offset,
7090                                                sec_size))
7091               return false;
7092           }
7093           break;
7094         }
7095     }
7096
7097   return true;
7098 }
7099
7100 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
7101    requested by the linker, and does come from any input file.  This
7102    is used to build constructor and destructor tables when linking
7103    with -Ur.  */
7104
7105 static boolean
7106 elf_reloc_link_order (output_bfd, info, output_section, link_order)
7107      bfd *output_bfd;
7108      struct bfd_link_info *info;
7109      asection *output_section;
7110      struct bfd_link_order *link_order;
7111 {
7112   reloc_howto_type *howto;
7113   long indx;
7114   bfd_vma offset;
7115   bfd_vma addend;
7116   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
7117   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7118   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
7119
7120   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
7121   if (howto == NULL)
7122     {
7123       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7124       return false;
7125     }
7126
7127   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
7128
7129   /* Figure out the symbol index.  */
7130   rel_hash_ptr = (elf_section_data (output_section)->rel_hashes
7131                   + elf_section_data (output_section)->rel_count
7132                   + elf_section_data (output_section)->rel_count2);
7133   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
7134     {
7135       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
7136       BFD_ASSERT (indx != 0);
7137       *rel_hash_ptr = NULL;
7138     }
7139   else
7140     {
7141       struct elf_link_hash_entry *h;
7142
7143       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
7144          actually against the section.  */
7145       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
7146            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
7147                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
7148                                          false, false, true));
7149       if (h != NULL
7150           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
7151               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
7152         {
7153           asection *section;
7154
7155           section = h->root.u.def.section;
7156           indx = section->output_section->target_index;
7157           *rel_hash_ptr = NULL;
7158           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
7159              addend here, but in practice it has already been added
7160              because it was passed to constructor_callback.  */
7161           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
7162         }
7163       else if (h != NULL)
7164         {
7165           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
7166              this symbol is used by a reloc.  */
7167           h->indx = -2;
7168           *rel_hash_ptr = h;
7169           indx = 0;
7170         }
7171       else
7172         {
7173           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
7174                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, (bfd *) NULL,
7175                   (asection *) NULL, (bfd_vma) 0)))
7176             return false;
7177           indx = 0;
7178         }
7179     }
7180
7181   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
7182      object file.  */
7183   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
7184     {
7185       bfd_size_type size;
7186       bfd_reloc_status_type rstat;
7187       bfd_byte *buf;
7188       boolean ok;
7189       const char *sym_name;
7190
7191       size = bfd_get_reloc_size (howto);
7192       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
7193       if (buf == (bfd_byte *) NULL)
7194         return false;
7195       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, (bfd_vma) addend, buf);
7196       switch (rstat)
7197         {
7198         case bfd_reloc_ok:
7199           break;
7200
7201         default:
7202         case bfd_reloc_outofrange:
7203           abort ();
7204
7205         case bfd_reloc_overflow:
7206           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
7207             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
7208                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
7209           else
7210             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
7211           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
7212                  (info, sym_name, howto->name, addend,
7213                   (bfd *) NULL, (asection *) NULL, (bfd_vma) 0)))
7214             {
7215               free (buf);
7216               return false;
7217             }
7218           break;
7219         }
7220       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, (PTR) buf,
7221                                      (file_ptr) link_order->offset, size);
7222       free (buf);
7223       if (! ok)
7224         return false;
7225     }
7226
7227   /* The address of a reloc is relative to the section in a
7228      relocateable file, and is a virtual address in an executable
7229      file.  */
7230   offset = link_order->offset;
7231   if (! info->relocateable)
7232     offset += output_section->vma;
7233
7234   rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
7235
7236   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
7237     {
7238       bfd_size_type size;
7239       Elf_Internal_Rel *irel;
7240       Elf_External_Rel *erel;
7241       unsigned int i;
7242
7243       size = bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rel);
7244       irel = (Elf_Internal_Rel *) bfd_zmalloc (size);
7245       if (irel == NULL)
7246         return false;
7247
7248       for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
7249         irel[i].r_offset = offset;
7250       irel[0].r_info = ELF_R_INFO (indx, howto->type);
7251
7252       erel = ((Elf_External_Rel *) rel_hdr->contents
7253               + elf_section_data (output_section)->rel_count);
7254
7255       if (bed->s->swap_reloc_out)
7256         (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, (bfd_byte *) erel);
7257       else
7258         elf_swap_reloc_out (output_bfd, irel, erel);
7259
7260       free (irel);
7261     }
7262   else
7263     {
7264       bfd_size_type size;
7265       Elf_Internal_Rela *irela;
7266       Elf_External_Rela *erela;
7267       unsigned int i;
7268
7269       size = bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
7270       irela = (Elf_Internal_Rela *) bfd_zmalloc (size);
7271       if (irela == NULL)
7272         return false;
7273
7274       for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
7275         irela[i].r_offset = offset;
7276       irela[0].r_info = ELF_R_INFO (indx, howto->type);
7277       irela[0].r_addend = addend;
7278
7279       erela = ((Elf_External_Rela *) rel_hdr->contents
7280                + elf_section_data (output_section)->rel_count);
7281
7282       if (bed->s->swap_reloca_out)
7283         (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irela, (bfd_byte *) erela);
7284       else
7285         elf_swap_reloca_out (output_bfd, irela, erela);
7286     }
7287
7288   ++elf_section_data (output_section)->rel_count;
7289
7290   return true;
7291 }
7292 \f
7293 /* Allocate a pointer to live in a linker created section.  */
7294
7295 boolean
7296 elf_create_pointer_linker_section (abfd, info, lsect, h, rel)
7297      bfd *abfd;
7298      struct bfd_link_info *info;
7299      elf_linker_section_t *lsect;
7300      struct elf_link_hash_entry *h;
7301      const Elf_Internal_Rela *rel;
7302 {
7303   elf_linker_section_pointers_t **ptr_linker_section_ptr = NULL;
7304   elf_linker_section_pointers_t *linker_section_ptr;
7305   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (rel->r_info);
7306   bfd_size_type amt;
7307
7308   BFD_ASSERT (lsect != NULL);
7309
7310   /* Is this a global symbol?  */
7311   if (h != NULL)
7312     {
7313       /* Has this symbol already been allocated?  If so, our work is done.  */
7314       if (_bfd_elf_find_pointer_linker_section (h->linker_section_pointer,
7315                                                 rel->r_addend,
7316                                                 lsect->which))
7317         return true;
7318
7319       ptr_linker_section_ptr = &h->linker_section_pointer;
7320       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
7321       if (h->dynindx == -1)
7322         {
7323           if (! elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7324             return false;
7325         }
7326
7327       if (lsect->rel_section)
7328         lsect->rel_section->_raw_size += sizeof (Elf_External_Rela);
7329     }
7330   else
7331     {
7332       /* Allocation of a pointer to a local symbol.  */
7333       elf_linker_section_pointers_t **ptr = elf_local_ptr_offsets (abfd);
7334
7335       /* Allocate a table to hold the local symbols if first time.  */
7336       if (!ptr)
7337         {
7338           unsigned int num_symbols = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
7339           register unsigned int i;
7340
7341           amt = num_symbols;
7342           amt *= sizeof (elf_linker_section_pointers_t *);
7343           ptr = (elf_linker_section_pointers_t **) bfd_alloc (abfd, amt);
7344
7345           if (!ptr)
7346             return false;
7347
7348           elf_local_ptr_offsets (abfd) = ptr;
7349           for (i = 0; i < num_symbols; i++)
7350             ptr[i] = (elf_linker_section_pointers_t *) 0;
7351         }
7352
7353       /* Has this symbol already been allocated?  If so, our work is done.  */
7354       if (_bfd_elf_find_pointer_linker_section (ptr[r_symndx],
7355                                                 rel->r_addend,
7356                                                 lsect->which))
7357         return true;
7358
7359       ptr_linker_section_ptr = &ptr[r_symndx];
7360
7361       if (info->shared)
7362         {
7363           /* If we are generating a shared object, we need to
7364              output a R_<xxx>_RELATIVE reloc so that the
7365              dynamic linker can adjust this GOT entry.  */
7366           BFD_ASSERT (lsect->rel_section != NULL);
7367           lsect->rel_section->_raw_size += sizeof (Elf_External_Rela);
7368         }
7369     }
7370
7371   /* Allocate space for a pointer in the linker section, and allocate
7372      a new pointer record from internal memory.  */
7373   BFD_ASSERT (ptr_linker_section_ptr != NULL);
7374   amt = sizeof (elf_linker_section_pointers_t);
7375   linker_section_ptr = (elf_linker_section_pointers_t *) bfd_alloc (abfd, amt);
7376
7377   if (!linker_section_ptr)
7378     return false;
7379
7380   linker_section_ptr->next = *ptr_linker_section_ptr;
7381   linker_section_ptr->addend = rel->r_addend;
7382   linker_section_ptr->which = lsect->which;
7383   linker_section_ptr->written_address_p = false;
7384   *ptr_linker_section_ptr = linker_section_ptr;
7385
7386 #if 0
7387   if (lsect->hole_size && lsect->hole_offset < lsect->max_hole_offset)
7388     {
7389       linker_section_ptr->offset = (lsect->section->_raw_size
7390                                     - lsect->hole_size + (ARCH_SIZE / 8));
7391       lsect->hole_offset += ARCH_SIZE / 8;
7392       lsect->sym_offset  += ARCH_SIZE / 8;
7393       if (lsect->sym_hash)
7394         {
7395           /* Bump up symbol value if needed.  */
7396           lsect->sym_hash->root.u.def.value += ARCH_SIZE / 8;
7397 #ifdef DEBUG
7398           fprintf (stderr, "Bump up %s by %ld, current value = %ld\n",
7399                    lsect->sym_hash->root.root.string,
7400                    (long) ARCH_SIZE / 8,
7401                    (long) lsect->sym_hash->root.u.def.value);
7402 #endif
7403         }
7404     }
7405   else
7406 #endif
7407     linker_section_ptr->offset = lsect->section->_raw_size;
7408
7409   lsect->section->_raw_size += ARCH_SIZE / 8;
7410
7411 #ifdef DEBUG
7412   fprintf (stderr,
7413            "Create pointer in linker section %s, offset = %ld, section size = %ld\n",
7414            lsect->name, (long) linker_section_ptr->offset,
7415            (long) lsect->section->_raw_size);
7416 #endif
7417
7418   return true;
7419 }
7420 \f
7421 #if ARCH_SIZE==64
7422 #define bfd_put_ptr(BFD,VAL,ADDR) bfd_put_64 (BFD, VAL, ADDR)
7423 #endif
7424 #if ARCH_SIZE==32
7425 #define bfd_put_ptr(BFD,VAL,ADDR) bfd_put_32 (BFD, VAL, ADDR)
7426 #endif
7427
7428 /* Fill in the address for a pointer generated in a linker section.  */
7429
7430 bfd_vma
7431 elf_finish_pointer_linker_section (output_bfd, input_bfd, info, lsect, h,
7432                                    relocation, rel, relative_reloc)
7433      bfd *output_bfd;
7434      bfd *input_bfd;
7435      struct bfd_link_info *info;
7436      elf_linker_section_t *lsect;
7437      struct elf_link_hash_entry *h;
7438      bfd_vma relocation;
7439      const Elf_Internal_Rela *rel;
7440      int relative_reloc;
7441 {
7442   elf_linker_section_pointers_t *linker_section_ptr;
7443
7444   BFD_ASSERT (lsect != NULL);
7445
7446   if (h != NULL)
7447     {
7448       /* Handle global symbol.  */
7449       linker_section_ptr = (_bfd_elf_find_pointer_linker_section
7450                             (h->linker_section_pointer,
7451                              rel->r_addend,
7452                              lsect->which));
7453
7454       BFD_ASSERT (linker_section_ptr != NULL);
7455
7456       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
7457           || (info->shared
7458               && info->symbolic
7459               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
7460         {
7461           /* This is actually a static link, or it is a
7462              -Bsymbolic link and the symbol is defined
7463              locally.  We must initialize this entry in the
7464              global section.
7465
7466              When doing a dynamic link, we create a .rela.<xxx>
7467              relocation entry to initialize the value.  This
7468              is done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
7469           if (!linker_section_ptr->written_address_p)
7470             {
7471               linker_section_ptr->written_address_p = true;
7472               bfd_put_ptr (output_bfd,
7473                            relocation + linker_section_ptr->addend,
7474                            (lsect->section->contents
7475                             + linker_section_ptr->offset));
7476             }
7477         }
7478     }
7479   else
7480     {
7481       /* Handle local symbol.  */
7482       unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (rel->r_info);
7483       BFD_ASSERT (elf_local_ptr_offsets (input_bfd) != NULL);
7484       BFD_ASSERT (elf_local_ptr_offsets (input_bfd)[r_symndx] != NULL);
7485       linker_section_ptr = (_bfd_elf_find_pointer_linker_section
7486                             (elf_local_ptr_offsets (input_bfd)[r_symndx],
7487                              rel->r_addend,
7488                              lsect->which));
7489
7490       BFD_ASSERT (linker_section_ptr != NULL);
7491
7492       /* Write out pointer if it hasn't been rewritten out before.  */
7493       if (!linker_section_ptr->written_address_p)
7494         {
7495           linker_section_ptr->written_address_p = true;
7496           bfd_put_ptr (output_bfd, relocation + linker_section_ptr->addend,
7497                        lsect->section->contents + linker_section_ptr->offset);
7498
7499           if (info->shared)
7500             {
7501               asection *srel = lsect->rel_section;
7502               Elf_Internal_Rela *outrel;
7503               Elf_External_Rela *erel;
7504               struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
7505               unsigned int i;
7506               bfd_size_type amt;
7507
7508               amt = sizeof (Elf_Internal_Rela) * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7509               outrel = (Elf_Internal_Rela *) bfd_zmalloc (amt);
7510               if (outrel == NULL)
7511                 {
7512                   (*_bfd_error_handler) (_("Error: out of memory"));
7513                   return 0;
7514                 }
7515
7516               /* We need to generate a relative reloc for the dynamic
7517                  linker.  */
7518               if (!srel)
7519                 {
7520                   srel = bfd_get_section_by_name (elf_hash_table (info)->dynobj,
7521                                                   lsect->rel_name);
7522                   lsect->rel_section = srel;
7523                 }
7524
7525               BFD_ASSERT (srel != NULL);
7526
7527               for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
7528                 outrel[i].r_offset = (lsect->section->output_section->vma
7529                                       + lsect->section->output_offset
7530                                       + linker_section_ptr->offset);
7531               outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (0, relative_reloc);
7532               outrel[0].r_addend = 0;
7533               erel = (Elf_External_Rela *) lsect->section->contents;
7534               erel += elf_section_data (lsect->section)->rel_count;
7535               elf_swap_reloca_out (output_bfd, outrel, erel);
7536               ++elf_section_data (lsect->section)->rel_count;
7537
7538               free (outrel);
7539             }
7540         }
7541     }
7542
7543   relocation = (lsect->section->output_offset
7544                 + linker_section_ptr->offset
7545                 - lsect->hole_offset
7546                 - lsect->sym_offset);
7547
7548 #ifdef DEBUG
7549   fprintf (stderr,
7550            "Finish pointer in linker section %s, offset = %ld (0x%lx)\n",
7551            lsect->name, (long) relocation, (long) relocation);
7552 #endif
7553
7554   /* Subtract out the addend, because it will get added back in by the normal
7555      processing.  */
7556   return relocation - linker_section_ptr->addend;
7557 }
7558 \f
7559 /* Garbage collect unused sections.  */
7560
7561 static boolean elf_gc_mark
7562   PARAMS ((struct bfd_link_info *info, asection *sec,
7563            asection * (*gc_mark_hook)
7564              PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
7565                       struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *))));
7566
7567 static boolean elf_gc_sweep
7568   PARAMS ((struct bfd_link_info *info,
7569            boolean (*gc_sweep_hook)
7570              PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection *o,
7571                       const Elf_Internal_Rela *relocs))));
7572
7573 static boolean elf_gc_sweep_symbol
7574   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h, PTR idxptr));
7575
7576 static boolean elf_gc_allocate_got_offsets
7577   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h, PTR offarg));
7578
7579 static boolean elf_gc_propagate_vtable_entries_used
7580   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h, PTR dummy));
7581
7582 static boolean elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs
7583   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h, PTR dummy));
7584
7585 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
7586    it and any sections in this section's group, and all the sections
7587    which define symbols to which it refers.  */
7588
7589 static boolean
7590 elf_gc_mark (info, sec, gc_mark_hook)
7591      struct bfd_link_info *info;
7592      asection *sec;
7593      asection * (*gc_mark_hook)
7594        PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
7595                 struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *));
7596 {
7597   boolean ret;
7598   asection *group_sec;
7599
7600   sec->gc_mark = 1;
7601
7602   /* Mark all the sections in the group.  */
7603   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
7604   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
7605     if (!elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
7606       return false;
7607
7608   /* Look through the section relocs.  */
7609   ret = true;
7610   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0 && sec->reloc_count > 0)
7611     {
7612       Elf_Internal_Rela *relstart, *rel, *relend;
7613       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7614       Elf_Internal_Shdr *shndx_hdr;
7615       struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7616       size_t nlocsyms;
7617       size_t extsymoff;
7618       Elf_External_Sym *locsyms, *freesyms = NULL;
7619       Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7620       bfd *input_bfd = sec->owner;
7621       struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (input_bfd);
7622
7623       /* GCFIXME: how to arrange so that relocs and symbols are not
7624          reread continually?  */
7625
7626       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7627       sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
7628
7629       /* Read the local symbols.  */
7630       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
7631         {
7632           nlocsyms = symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
7633           extsymoff = 0;
7634         }
7635       else
7636         extsymoff = nlocsyms = symtab_hdr->sh_info;
7637
7638       if (symtab_hdr->contents)
7639         locsyms = (Elf_External_Sym *) symtab_hdr->contents;
7640       else if (nlocsyms == 0)
7641         locsyms = NULL;
7642       else
7643         {
7644           bfd_size_type amt = nlocsyms * sizeof (Elf_External_Sym);
7645           locsyms = freesyms = bfd_malloc (amt);
7646           if (freesyms == NULL
7647               || bfd_seek (input_bfd, symtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
7648               || bfd_bread (locsyms, amt, input_bfd) != amt)
7649             {
7650               ret = false;
7651               goto out1;
7652             }
7653         }
7654
7655       shndx_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_shndx_hdr;
7656       locsym_shndx = NULL;
7657       if (shndx_hdr->sh_size != 0 && nlocsyms != 0)
7658         {
7659           bfd_size_type amt = nlocsyms * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7660           locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
7661           if (bfd_seek (input_bfd, shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
7662               || bfd_bread (locsym_shndx, amt, input_bfd) != amt)
7663             return false;
7664         }
7665
7666       /* Read the relocations.  */
7667       relstart = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
7668                   (sec->owner, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
7669                    info->keep_memory));
7670       if (relstart == NULL)
7671         {
7672           ret = false;
7673           goto out1;
7674         }
7675       relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7676
7677       for (rel = relstart; rel < relend; rel++)
7678         {
7679           unsigned long r_symndx;
7680           asection *rsec;
7681           struct elf_link_hash_entry *h;
7682           Elf_Internal_Sym s;
7683           Elf_External_Sym_Shndx *locshndx;
7684
7685           r_symndx = ELF_R_SYM (rel->r_info);
7686           if (r_symndx == 0)
7687             continue;
7688
7689           if (elf_bad_symtab (sec->owner))
7690             {
7691               locshndx = locsym_shndx + (locsym_shndx ? r_symndx : 0);
7692               elf_swap_symbol_in (input_bfd,
7693                                   (const PTR) (locsyms + r_symndx),
7694                                   (const PTR) locshndx,
7695                                   &s);
7696               if (ELF_ST_BIND (s.st_info) == STB_LOCAL)
7697                 rsec = (*gc_mark_hook) (sec->owner, info, rel, NULL, &s);
7698               else
7699                 {
7700                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
7701                   rsec = (*gc_mark_hook) (sec->owner, info, rel, h, NULL);
7702                 }
7703             }
7704           else if (r_symndx >= nlocsyms)
7705             {
7706               h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
7707               rsec = (*gc_mark_hook) (sec->owner, info, rel, h, NULL);
7708             }
7709           else
7710             {
7711               locshndx = locsym_shndx + (locsym_shndx ? r_symndx : 0);
7712               elf_swap_symbol_in (input_bfd,
7713                                   (const PTR) (locsyms + r_symndx),
7714                                   (const PTR) locshndx,
7715                                   &s);
7716               rsec = (*gc_mark_hook) (sec->owner, info, rel, NULL, &s);
7717             }
7718
7719           if (rsec && !rsec->gc_mark)
7720             {
7721               if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour)
7722                 rsec->gc_mark = 1;
7723               else if (!elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
7724                 {
7725                   ret = false;
7726                   goto out2;
7727                 }
7728             }
7729         }
7730
7731     out2:
7732       if (!info->keep_memory)
7733         free (relstart);
7734     out1:
7735       if (freesyms)
7736         free (freesyms);
7737     }
7738
7739   return ret;
7740 }
7741
7742 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
7743
7744 static boolean
7745 elf_gc_sweep (info, gc_sweep_hook)
7746      struct bfd_link_info *info;
7747      boolean (*gc_sweep_hook)
7748        PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection *o,
7749                 const Elf_Internal_Rela *relocs));
7750 {
7751   bfd *sub;
7752
7753   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
7754     {
7755       asection *o;
7756
7757       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
7758         continue;
7759
7760       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
7761         {
7762           /* Keep special sections.  Keep .debug sections.  */
7763           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED)
7764               || (o->flags & SEC_DEBUGGING))
7765             o->gc_mark = 1;
7766
7767           if (o->gc_mark)
7768             continue;
7769
7770           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
7771           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
7772             continue;
7773
7774           /* Since this is early in the link process, it is simple
7775              to remove a section from the output.  */
7776           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
7777
7778           /* But we also have to update some of the relocation
7779              info we collected before.  */
7780           if (gc_sweep_hook
7781               && (o->flags & SEC_RELOC) && o->reloc_count > 0)
7782             {
7783               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7784               boolean r;
7785
7786               internal_relocs = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
7787                                  (o->owner, o, NULL, NULL, info->keep_memory));
7788               if (internal_relocs == NULL)
7789                 return false;
7790
7791               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
7792
7793               if (!info->keep_memory)
7794                 free (internal_relocs);
7795
7796               if (!r)
7797                 return false;
7798             }
7799         }
7800     }
7801
7802   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
7803      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
7804      static symbol table as well?  */
7805   {
7806     int i = 0;
7807
7808     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7809                             elf_gc_sweep_symbol,
7810                             (PTR) &i);
7811
7812     elf_hash_table (info)->dynsymcount = i;
7813   }
7814
7815   return true;
7816 }
7817
7818 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
7819
7820 static boolean
7821 elf_gc_sweep_symbol (h, idxptr)
7822      struct elf_link_hash_entry *h;
7823      PTR idxptr;
7824 {
7825   int *idx = (int *) idxptr;
7826
7827   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7828     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7829
7830   if (h->dynindx != -1
7831       && ((h->root.type != bfd_link_hash_defined
7832            && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
7833           || h->root.u.def.section->gc_mark))
7834     h->dynindx = (*idx)++;
7835
7836   return true;
7837 }
7838
7839 /* Propogate collected vtable information.  This is called through
7840    elf_link_hash_traverse.  */
7841
7842 static boolean
7843 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h, okp)
7844      struct elf_link_hash_entry *h;
7845      PTR okp;
7846 {
7847   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7848     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7849
7850   /* Those that are not vtables.  */
7851   if (h->vtable_parent == NULL)
7852     return true;
7853
7854   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
7855   if (h->vtable_parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
7856     return true;
7857
7858   /* If we've already been done, exit.  */
7859   if (h->vtable_entries_used && h->vtable_entries_used[-1])
7860     return true;
7861
7862   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
7863   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable_parent, okp);
7864
7865   if (h->vtable_entries_used == NULL)
7866     {
7867       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
7868          parent's table.  */
7869       h->vtable_entries_used = h->vtable_parent->vtable_entries_used;
7870       h->vtable_entries_size = h->vtable_parent->vtable_entries_size;
7871     }
7872   else
7873     {
7874       size_t n;
7875       boolean *cu, *pu;
7876
7877       /* Or the parent's entries into ours.  */
7878       cu = h->vtable_entries_used;
7879       cu[-1] = true;
7880       pu = h->vtable_parent->vtable_entries_used;
7881       if (pu != NULL)
7882         {
7883           asection *sec = h->root.u.def.section;
7884           struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
7885           int file_align = bed->s->file_align;
7886
7887           n = h->vtable_parent->vtable_entries_size / file_align;
7888           while (n--)
7889             {
7890               if (*pu)
7891                 *cu = true;
7892               pu++;
7893               cu++;
7894             }
7895         }
7896     }
7897
7898   return true;
7899 }
7900
7901 static boolean
7902 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (h, okp)
7903      struct elf_link_hash_entry *h;
7904      PTR okp;
7905 {
7906   asection *sec;
7907   bfd_vma hstart, hend;
7908   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
7909   struct elf_backend_data *bed;
7910   int file_align;
7911
7912   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7913     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7914
7915   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
7916      well as those that are not loaded.  */
7917   if (h->vtable_parent == NULL)
7918     return true;
7919
7920   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
7921               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
7922
7923   sec = h->root.u.def.section;
7924   hstart = h->root.u.def.value;
7925   hend = hstart + h->size;
7926
7927   relstart = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
7928               (sec->owner, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL, true));
7929   if (!relstart)
7930     return *(boolean *) okp = false;
7931   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
7932   file_align = bed->s->file_align;
7933
7934   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7935
7936   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
7937     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
7938       {
7939         /* If the entry is in use, do nothing.  */
7940         if (h->vtable_entries_used
7941             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable_entries_size)
7942           {
7943             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) / file_align;
7944             if (h->vtable_entries_used[entry])
7945               continue;
7946           }
7947         /* Otherwise, kill it.  */
7948         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
7949       }
7950
7951   return true;
7952 }
7953
7954 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
7955
7956 boolean
7957 elf_gc_sections (abfd, info)
7958      bfd *abfd;
7959      struct bfd_link_info *info;
7960 {
7961   boolean ok = true;
7962   bfd *sub;
7963   asection * (*gc_mark_hook)
7964     PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
7965              struct elf_link_hash_entry *h, Elf_Internal_Sym *));
7966
7967   if (!get_elf_backend_data (abfd)->can_gc_sections
7968       || info->relocateable || info->emitrelocations
7969       || elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
7970     return true;
7971
7972   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
7973   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7974                           elf_gc_propagate_vtable_entries_used,
7975                           (PTR) &ok);
7976   if (!ok)
7977     return false;
7978
7979   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
7980   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7981                           elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs,
7982                           (PTR) &ok);
7983   if (!ok)
7984     return false;
7985
7986   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
7987
7988   gc_mark_hook = get_elf_backend_data (abfd)->gc_mark_hook;
7989   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
7990     {
7991       asection *o;
7992
7993       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
7994         continue;
7995
7996       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
7997         {
7998           if (o->flags & SEC_KEEP)
7999             if (!elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
8000               return false;
8001         }
8002     }
8003
8004   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
8005   if (!elf_gc_sweep (info, get_elf_backend_data (abfd)->gc_sweep_hook))
8006     return false;
8007
8008   return true;
8009 }
8010 \f
8011 /* Called from check_relocs to record the existance of a VTINHERIT reloc.  */
8012
8013 boolean
8014 elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, offset)
8015      bfd *abfd;
8016      asection *sec;
8017      struct elf_link_hash_entry *h;
8018      bfd_vma offset;
8019 {
8020   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
8021   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
8022   bfd_size_type extsymcount;
8023
8024   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
8025      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
8026      this point.  */
8027   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size/sizeof (Elf_External_Sym);
8028   if (!elf_bad_symtab (abfd))
8029     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
8030
8031   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8032   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
8033
8034   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
8035      offset as the relocation.  */
8036   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
8037     {
8038       if ((child = *search) != NULL
8039           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
8040               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8041           && child->root.u.def.section == sec
8042           && child->root.u.def.value == offset)
8043         goto win;
8044     }
8045
8046   (*_bfd_error_handler) ("%s: %s+%lu: No symbol found for INHERIT",
8047                          bfd_archive_filename (abfd), sec->name,
8048                          (unsigned long) offset);
8049   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8050   return false;
8051
8052  win:
8053   if (!h)
8054     {
8055       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
8056          be that someone has defined a non-global vtable though, which
8057          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
8058          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
8059
8060       child->vtable_parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
8061     }
8062   else
8063     child->vtable_parent = h;
8064
8065   return true;
8066 }
8067
8068 /* Called from check_relocs to record the existance of a VTENTRY reloc.  */
8069
8070 boolean
8071 elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, addend)
8072      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
8073      asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED;
8074      struct elf_link_hash_entry *h;
8075      bfd_vma addend;
8076 {
8077   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8078   int file_align = bed->s->file_align;
8079
8080   if (addend >= h->vtable_entries_size)
8081     {
8082       size_t size, bytes;
8083       boolean *ptr = h->vtable_entries_used;
8084
8085       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
8086          a zero size.  */
8087       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8088         size = addend;
8089       else
8090         {
8091           size = h->size;
8092           if (size < addend)
8093             {
8094               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
8095                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
8096               size = addend;
8097             }
8098         }
8099
8100       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
8101          consolidation pass.  */
8102       bytes = (size / file_align + 1) * sizeof (boolean);
8103
8104       if (ptr)
8105         {
8106           ptr = bfd_realloc (ptr - 1, (bfd_size_type) bytes);
8107
8108           if (ptr != NULL)
8109             {
8110               size_t oldbytes;
8111
8112               oldbytes = ((h->vtable_entries_size / file_align + 1)
8113                           * sizeof (boolean));
8114               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
8115             }
8116         }
8117       else
8118         ptr = bfd_zmalloc ((bfd_size_type) bytes);
8119
8120       if (ptr == NULL)
8121         return false;
8122
8123       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
8124       h->vtable_entries_used = ptr + 1;
8125       h->vtable_entries_size = size;
8126     }
8127
8128   h->vtable_entries_used[addend / file_align] = true;
8129
8130   return true;
8131 }
8132
8133 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
8134    we're done.  Should be called from final_link.  */
8135
8136 boolean
8137 elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info)
8138      bfd *abfd;
8139      struct bfd_link_info *info;
8140 {
8141   bfd *i;
8142   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8143   bfd_vma gotoff;
8144
8145   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
8146      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
8147   if (bed->want_got_plt)
8148     gotoff = 0;
8149   else
8150     gotoff = bed->got_header_size;
8151
8152   /* Do the local .got entries first.  */
8153   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
8154     {
8155       bfd_signed_vma *local_got;
8156       bfd_size_type j, locsymcount;
8157       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8158
8159       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
8160         continue;
8161
8162       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
8163       if (!local_got)
8164         continue;
8165
8166       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
8167       if (elf_bad_symtab (i))
8168         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
8169       else
8170         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
8171
8172       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
8173         {
8174           if (local_got[j] > 0)
8175             {
8176               local_got[j] = gotoff;
8177               gotoff += ARCH_SIZE / 8;
8178             }
8179           else
8180             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
8181         }
8182     }
8183
8184   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
8185      adjust_dynamic_symbol  */
8186   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8187                           elf_gc_allocate_got_offsets,
8188                           (PTR) &gotoff);
8189   return true;
8190 }
8191
8192 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
8193    to real got offsets.  */
8194
8195 static boolean
8196 elf_gc_allocate_got_offsets (h, offarg)
8197      struct elf_link_hash_entry *h;
8198      PTR offarg;
8199 {
8200   bfd_vma *off = (bfd_vma *) offarg;
8201
8202   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8203     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8204
8205   if (h->got.refcount > 0)
8206     {
8207       h->got.offset = off[0];
8208       off[0] += ARCH_SIZE / 8;
8209     }
8210   else
8211     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
8212
8213   return true;
8214 }
8215
8216 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
8217    got entry reference counting is enabled.  */
8218
8219 boolean
8220 elf_gc_common_final_link (abfd, info)
8221      bfd *abfd;
8222      struct bfd_link_info *info;
8223 {
8224   if (!elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
8225     return false;
8226
8227   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
8228   return elf_bfd_final_link (abfd, info);
8229 }
8230
8231 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
8232    all hash value of the exported symbols in an array.  */
8233
8234 static boolean
8235 elf_collect_hash_codes (h, data)
8236      struct elf_link_hash_entry *h;
8237      PTR data;
8238 {
8239   unsigned long **valuep = (unsigned long **) data;
8240   const char *name;
8241   char *p;
8242   unsigned long ha;
8243   char *alc = NULL;
8244
8245   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8246     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8247
8248   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
8249   if (h->dynindx == -1)
8250     return true;
8251
8252   name = h->root.root.string;
8253   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
8254   if (p != NULL)
8255     {
8256       alc = bfd_malloc ((bfd_size_type) (p - name + 1));
8257       memcpy (alc, name, (size_t) (p - name));
8258       alc[p - name] = '\0';
8259       name = alc;
8260     }
8261
8262   /* Compute the hash value.  */
8263   ha = bfd_elf_hash (name);
8264
8265   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
8266   *(*valuep)++ = ha;
8267
8268   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
8269      later.  */
8270   h->elf_hash_value = ha;
8271
8272   if (alc != NULL)
8273     free (alc);
8274
8275   return true;
8276 }
8277
8278 boolean
8279 elf_reloc_symbol_deleted_p (offset, cookie)
8280      bfd_vma offset;
8281      PTR cookie;
8282 {
8283   struct elf_reloc_cookie *rcookie = (struct elf_reloc_cookie *) cookie;
8284
8285   if (rcookie->bad_symtab)
8286     rcookie->rel = rcookie->rels;
8287
8288   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
8289     {
8290       unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (rcookie->rel->r_info);
8291       Elf_Internal_Sym isym;
8292
8293       if (! rcookie->bad_symtab)
8294         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
8295           return false;
8296       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
8297         continue;
8298
8299       if (rcookie->locsyms && r_symndx < rcookie->locsymcount)
8300         {
8301           Elf_External_Sym *lsym;
8302           Elf_External_Sym_Shndx *lshndx;
8303
8304           lsym = (Elf_External_Sym *) rcookie->locsyms + r_symndx;
8305           lshndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) rcookie->locsym_shndx;
8306           if (lshndx != NULL)
8307             lshndx += r_symndx;
8308           elf_swap_symbol_in (rcookie->abfd, (const PTR) lsym,
8309                               (const PTR) lshndx, &isym);
8310         }
8311
8312       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
8313           || (rcookie->locsyms
8314               && ELF_ST_BIND (isym.st_info) != STB_LOCAL))
8315         {
8316           struct elf_link_hash_entry *h;
8317
8318           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
8319
8320           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8321                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8322             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8323
8324           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
8325                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8326               && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
8327             return true;
8328           else
8329             return false;
8330         }
8331       else if (rcookie->locsyms)
8332         {
8333           /* It's not a relocation against a global symbol,
8334              but it could be a relocation against a local
8335              symbol for a discarded section.  */
8336           asection *isec;
8337
8338           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
8339           if (isym.st_shndx < SHN_LORESERVE || isym.st_shndx > SHN_HIRESERVE)
8340             {
8341               isec = section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym.st_shndx);
8342               if (isec != NULL && elf_discarded_section (isec))
8343                 return true;
8344             }
8345         }
8346       return false;
8347     }
8348   return false;
8349 }
8350
8351 /* Discard unneeded references to discarded sections.
8352    Returns true if any section's size was changed.  */
8353 /* This function assumes that the relocations are in sorted order,
8354    which is true for all known assemblers.  */
8355
8356 boolean
8357 elf_bfd_discard_info (output_bfd, info)
8358      bfd *output_bfd;
8359      struct bfd_link_info *info;
8360 {
8361   struct elf_reloc_cookie cookie;
8362   asection *stab, *eh, *ehdr;
8363   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8364   Elf_Internal_Shdr *shndx_hdr;
8365   Elf_External_Sym *freesyms;
8366   struct elf_backend_data *bed;
8367   bfd *abfd;
8368   boolean ret = false;
8369   boolean strip = info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger;
8370
8371   if (info->relocateable
8372       || info->traditional_format
8373       || info->hash->creator->flavour != bfd_target_elf_flavour
8374       || ! is_elf_hash_table (info))
8375     return false;
8376
8377   ehdr = NULL;
8378   if (elf_hash_table (info)->dynobj != NULL)
8379     ehdr = bfd_get_section_by_name (elf_hash_table (info)->dynobj,
8380                                     ".eh_frame_hdr");
8381
8382   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
8383     {
8384       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
8385         continue;
8386
8387       bed = get_elf_backend_data (abfd);
8388
8389       if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
8390         continue;
8391
8392       eh = NULL;
8393       if (ehdr)
8394         {
8395           eh = bfd_get_section_by_name (abfd, ".eh_frame");
8396           if (eh && (eh->_raw_size == 0
8397                      || bfd_is_abs_section (eh->output_section)))
8398             eh = NULL;
8399         }
8400
8401       stab = NULL;
8402       if (!strip)
8403         {
8404           stab = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stab");
8405           if (stab && (stab->_raw_size == 0
8406                        || bfd_is_abs_section (stab->output_section)))
8407             stab = NULL;
8408         }
8409       if ((! stab
8410            || elf_section_data(stab)->sec_info_type != ELF_INFO_TYPE_STABS)
8411           && ! eh
8412           && (strip || ! bed->elf_backend_discard_info))
8413         continue;
8414
8415       symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8416       shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
8417
8418       cookie.abfd = abfd;
8419       cookie.sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8420       cookie.bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
8421       if (cookie.bad_symtab)
8422         {
8423           cookie.locsymcount =
8424             symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
8425           cookie.extsymoff = 0;
8426         }
8427       else
8428         {
8429           cookie.locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
8430           cookie.extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
8431         }
8432
8433       freesyms = NULL;
8434       if (symtab_hdr->contents)
8435         cookie.locsyms = (void *) symtab_hdr->contents;
8436       else if (cookie.locsymcount == 0)
8437         cookie.locsyms = NULL;
8438       else
8439         {
8440           bfd_size_type amt = cookie.locsymcount * sizeof (Elf_External_Sym);
8441           cookie.locsyms = bfd_malloc (amt);
8442           if (cookie.locsyms == NULL)
8443             return false;
8444           freesyms = cookie.locsyms;
8445           if (bfd_seek (abfd, symtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8446               || bfd_bread (cookie.locsyms, amt, abfd) != amt)
8447             {
8448             error_ret_free_loc:
8449               free (cookie.locsyms);
8450               return false;
8451             }
8452         }
8453
8454       cookie.locsym_shndx = NULL;
8455       if (shndx_hdr->sh_size != 0 && cookie.locsymcount != 0)
8456         {
8457           bfd_size_type amt;
8458           amt = cookie.locsymcount * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
8459           cookie.locsym_shndx = bfd_malloc (amt);
8460           if (cookie.locsym_shndx == NULL)
8461             goto error_ret_free_loc;
8462           if (bfd_seek (abfd, shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8463               || bfd_bread (cookie.locsym_shndx, amt, abfd) != amt)
8464             {
8465               free (cookie.locsym_shndx);
8466               goto error_ret_free_loc;
8467             }
8468         }
8469
8470       if (stab)
8471         {
8472           cookie.rels = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
8473                          (abfd, stab, (PTR) NULL,
8474                           (Elf_Internal_Rela *) NULL,
8475                           info->keep_memory));
8476           if (cookie.rels)
8477             {
8478               cookie.rel = cookie.rels;
8479               cookie.relend =
8480                 cookie.rels + stab->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8481               if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, stab,
8482                                               elf_section_data (stab)->sec_info,
8483                                               elf_reloc_symbol_deleted_p,
8484                                               &cookie))
8485                 ret = true;
8486               if (! info->keep_memory)
8487                 free (cookie.rels);
8488             }
8489         }
8490
8491       if (eh)
8492         {
8493           cookie.rels = NULL;
8494           cookie.rel = NULL;
8495           cookie.relend = NULL;
8496           if (eh->reloc_count)
8497             cookie.rels = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
8498                            (abfd, eh, (PTR) NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
8499                             info->keep_memory));
8500           if (cookie.rels)
8501             {
8502               cookie.rel = cookie.rels;
8503               cookie.relend =
8504                 cookie.rels + eh->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8505             }
8506           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, eh, ehdr,
8507                                                  elf_reloc_symbol_deleted_p,
8508                                                  &cookie))
8509             ret = true;
8510           if (! info->keep_memory)
8511             free (cookie.rels);
8512         }
8513
8514       if (bed->elf_backend_discard_info)
8515         {
8516           if (bed->elf_backend_discard_info (abfd, &cookie, info))
8517             ret = true;
8518         }
8519
8520       if (cookie.locsym_shndx != NULL)
8521         free (cookie.locsym_shndx);
8522
8523       if (freesyms != NULL)
8524         free (freesyms);
8525     }
8526
8527   if (ehdr && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info, ehdr))
8528     ret = true;
8529   return ret;
8530 }
8531
8532 static boolean
8533 elf_section_ignore_discarded_relocs (sec)
8534      asection *sec;
8535 {
8536   struct elf_backend_data *bed;
8537
8538   switch (elf_section_data (sec)->sec_info_type)
8539     {
8540     case ELF_INFO_TYPE_STABS:
8541     case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
8542       return true;
8543     default:
8544       break;
8545     }
8546
8547   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
8548   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
8549       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
8550     return true;
8551
8552   return false;
8553 }