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