2001-05-17 H.J. Lu <hjl@gnu.org>
[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 };
31
32 static boolean elf_link_add_object_symbols
33   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
34 static boolean elf_link_add_archive_symbols
35   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
36 static boolean elf_merge_symbol
37   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *,
38            asection **, bfd_vma *, struct elf_link_hash_entry **,
39            boolean *, boolean *, boolean *, boolean));
40 static boolean elf_export_symbol
41   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
42 static boolean elf_fix_symbol_flags
43   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *));
44 static boolean elf_adjust_dynamic_symbol
45   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
46 static boolean elf_link_find_version_dependencies
47   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
48 static boolean elf_link_find_version_dependencies
49   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
50 static boolean elf_link_assign_sym_version
51   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
52 static boolean elf_collect_hash_codes
53   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
54 static boolean elf_link_read_relocs_from_section
55   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Shdr *, PTR, Elf_Internal_Rela *));
56 static void elf_link_output_relocs
57   PARAMS ((bfd *, asection *, Elf_Internal_Shdr *, Elf_Internal_Rela *));
58 static boolean elf_link_size_reloc_section
59   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Shdr *, asection *));
60 static void elf_link_adjust_relocs
61   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Shdr *, unsigned int,
62            struct elf_link_hash_entry **));
63
64 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
65    appropriate.  */
66
67 boolean
68 elf_bfd_link_add_symbols (abfd, info)
69      bfd *abfd;
70      struct bfd_link_info *info;
71 {
72   switch (bfd_get_format (abfd))
73     {
74     case bfd_object:
75       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
76     case bfd_archive:
77       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
78     default:
79       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
80       return false;
81     }
82 }
83 \f
84 /* Return true iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
85 static boolean
86 is_global_data_symbol_definition (abfd, sym)
87      bfd * abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
88      Elf_Internal_Sym * sym;
89 {
90   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
91   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
92       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
93     return false;
94
95   /* Function symbols do not count.  */
96   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_FUNC)
97     return false;
98
99   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
100   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
101     return false;
102
103   /* If the symbol is defined in the common section, then
104      it is a common definition and so does not count.  */
105   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON)
106     return false;
107
108   /* If the symbol is in a target specific section then we
109      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
110   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
111     /* FIXME - this function is not coded yet:
112
113        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
114
115        Instead for now assume that the definition is not global,
116        Even if this is wrong, at least the linker will behave
117        in the same way that it used to do.  */
118     return false;
119
120   return true;
121 }
122
123 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
124    whoes archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
125    the symbol is defined in this element.  */
126 static boolean
127 elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef)
128      bfd * abfd;
129      carsym * symdef;
130 {
131   Elf_Internal_Shdr * hdr;
132   Elf_External_Sym *  esym;
133   Elf_External_Sym *  esymend;
134   Elf_External_Sym *  buf = NULL;
135   size_t symcount;
136   size_t extsymcount;
137   size_t extsymoff;
138   boolean result = false;
139
140   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
141   if (abfd == (bfd *) NULL)
142     return false;
143
144   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
145     return false;
146
147   /* If we have already included the element containing this symbol in the
148      link then we do not need to include it again.  Just claim that any symbol
149      it contains is not a definition, so that our caller will not decide to
150      (re)include this element.  */
151   if (abfd->archive_pass)
152     return false;
153
154   /* Select the appropriate symbol table.  */
155   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
156     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
157   else
158     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
159
160   symcount = hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
161
162   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
163      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
164   if (elf_bad_symtab (abfd))
165     {
166       extsymcount = symcount;
167       extsymoff = 0;
168     }
169   else
170     {
171       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
172       extsymoff = hdr->sh_info;
173     }
174
175   buf = ((Elf_External_Sym *)
176          bfd_malloc (extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym)));
177   if (buf == NULL && extsymcount != 0)
178     return false;
179
180   /* Read in the symbol table.
181      FIXME:  This ought to be cached somewhere.  */
182   if (bfd_seek (abfd,
183                 hdr->sh_offset + extsymoff * sizeof (Elf_External_Sym),
184                 SEEK_SET) != 0
185       || (bfd_read ((PTR) buf, sizeof (Elf_External_Sym), extsymcount, abfd)
186           != extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym)))
187     {
188       free (buf);
189       return false;
190     }
191
192   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
193   esymend = buf + extsymcount;
194   for (esym = buf;
195        esym < esymend;
196        esym++)
197     {
198       Elf_Internal_Sym sym;
199       const char * name;
200
201       elf_swap_symbol_in (abfd, esym, & sym);
202
203       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link, sym.st_name);
204       if (name == (const char *) NULL)
205         break;
206
207       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
208         {
209           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, & sym);
210           break;
211         }
212     }
213
214   free (buf);
215
216   return result;
217 }
218 \f
219 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
220    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because of a
221    problem which arises on UnixWare.  The UnixWare libc.so is an
222    archive which includes an entry libc.so.1 which defines a bunch of
223    symbols.  The libc.so archive also includes a number of other
224    object files, which also define symbols, some of which are the same
225    as those defined in libc.so.1.  Correct linking requires that we
226    consider each object file in turn, and include it if it defines any
227    symbols we need.  _bfd_generic_link_add_archive_symbols does not do
228    this; it looks through the list of undefined symbols, and includes
229    any object file which defines them.  When this algorithm is used on
230    UnixWare, it winds up pulling in libc.so.1 early and defining a
231    bunch of symbols.  This means that some of the other objects in the
232    archive are not included in the link, which is incorrect since they
233    precede libc.so.1 in the archive.
234
235    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
236    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
237    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
238    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
239    object file.
240
241    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
242    table until nothing further is resolved.  */
243
244 static boolean
245 elf_link_add_archive_symbols (abfd, info)
246      bfd *abfd;
247      struct bfd_link_info *info;
248 {
249   symindex c;
250   boolean *defined = NULL;
251   boolean *included = NULL;
252   carsym *symdefs;
253   boolean loop;
254
255   if (! bfd_has_map (abfd))
256     {
257       /* An empty archive is a special case.  */
258       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, (bfd *) NULL) == NULL)
259         return true;
260       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
261       return false;
262     }
263
264   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
265      files we know to be already included.  This is to speed up the
266      second and subsequent passes.  */
267   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
268   if (c == 0)
269     return true;
270   defined = (boolean *) bfd_malloc (c * sizeof (boolean));
271   included = (boolean *) bfd_malloc (c * sizeof (boolean));
272   if (defined == (boolean *) NULL || included == (boolean *) NULL)
273     goto error_return;
274   memset (defined, 0, c * sizeof (boolean));
275   memset (included, 0, c * sizeof (boolean));
276
277   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
278
279   do
280     {
281       file_ptr last;
282       symindex i;
283       carsym *symdef;
284       carsym *symdefend;
285
286       loop = false;
287       last = -1;
288
289       symdef = symdefs;
290       symdefend = symdef + c;
291       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
292         {
293           struct elf_link_hash_entry *h;
294           bfd *element;
295           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
296           symindex mark;
297
298           if (defined[i] || included[i])
299             continue;
300           if (symdef->file_offset == last)
301             {
302               included[i] = true;
303               continue;
304             }
305
306           h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), symdef->name,
307                                     false, false, false);
308
309           if (h == NULL)
310             {
311               char *p, *copy;
312
313               /* If this is a default version (the name contains @@),
314                  look up the symbol again without the version.  The
315                  effect is that references to the symbol without the
316                  version will be matched by the default symbol in the
317                  archive.  */
318
319               p = strchr (symdef->name, ELF_VER_CHR);
320               if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
321                 continue;
322
323               copy = bfd_alloc (abfd, p - symdef->name + 1);
324               if (copy == NULL)
325                 goto error_return;
326               memcpy (copy, symdef->name, p - symdef->name);
327               copy[p - symdef->name] = '\0';
328
329               h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
330                                         false, false, false);
331
332               bfd_release (abfd, copy);
333             }
334
335           if (h == NULL)
336             continue;
337
338           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
339             {
340               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
341                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
342                  only want to include it however, if this archive element
343                  contains a definition of the symbol, not just another common
344                  declaration of it.
345
346                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
347                  declarations of common symbols into their archive maps, as
348                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
349                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
350                  table and check that to see what kind of symbol definition
351                  this is.  */
352               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
353                 continue;
354             }
355           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
356             {
357               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
358                 defined[i] = true;
359               continue;
360             }
361
362           /* We need to include this archive member.  */
363           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
364           if (element == (bfd *) NULL)
365             goto error_return;
366
367           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
368             goto error_return;
369
370           /* Doublecheck that we have not included this object
371              already--it should be impossible, but there may be
372              something wrong with the archive.  */
373           if (element->archive_pass != 0)
374             {
375               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
376               goto error_return;
377             }
378           element->archive_pass = 1;
379
380           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
381
382           if (! (*info->callbacks->add_archive_element) (info, element,
383                                                          symdef->name))
384             goto error_return;
385           if (! elf_link_add_object_symbols (element, info))
386             goto error_return;
387
388           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
389              another pass through the archive in order to see whether
390              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
391              common symbols wind up on undefs_tail and because an
392              undefined symbol which is defined later on in this pass
393              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
394              does make the code less efficient than it could be.  */
395           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
396             loop = true;
397
398           /* Look backward to mark all symbols from this object file
399              which we have already seen in this pass.  */
400           mark = i;
401           do
402             {
403               included[mark] = true;
404               if (mark == 0)
405                 break;
406               --mark;
407             }
408           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
409
410           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
411              on through the loop.  */
412           last = symdef->file_offset;
413         }
414     }
415   while (loop);
416
417   free (defined);
418   free (included);
419
420   return true;
421
422  error_return:
423   if (defined != (boolean *) NULL)
424     free (defined);
425   if (included != (boolean *) NULL)
426     free (included);
427   return false;
428 }
429
430 /* This function is called when we want to define a new symbol.  It
431    handles the various cases which arise when we find a definition in
432    a dynamic object, or when there is already a definition in a
433    dynamic object.  The new symbol is described by NAME, SYM, PSEC,
434    and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table entry.  We set
435    OVERRIDE if the old symbol is overriding a new definition.  We set
436    TYPE_CHANGE_OK if it is OK for the type to change.  We set
437    SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size to change.  By OK to
438    change, we mean that we shouldn't warn if the type or size does
439    change. DT_NEEDED indicates if it comes from a DT_NEEDED entry of
440    a shared object.  */
441
442 static boolean
443 elf_merge_symbol (abfd, info, name, sym, psec, pvalue, sym_hash,
444                   override, type_change_ok, size_change_ok, dt_needed)
445      bfd *abfd;
446      struct bfd_link_info *info;
447      const char *name;
448      Elf_Internal_Sym *sym;
449      asection **psec;
450      bfd_vma *pvalue;
451      struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
452      boolean *override;
453      boolean *type_change_ok;
454      boolean *size_change_ok;
455      boolean dt_needed;
456 {
457   asection *sec;
458   struct elf_link_hash_entry *h;
459   int bind;
460   bfd *oldbfd;
461   boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
462
463   *override = false;
464
465   sec = *psec;
466   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
467
468   if (! bfd_is_und_section (sec))
469     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, true, false, false);
470   else
471     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
472          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, true, false, false));
473   if (h == NULL)
474     return false;
475   *sym_hash = h;
476
477   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
478      if we are doing an ELF link.  */
479   if (info->hash->creator != abfd->xvec)
480     return true;
481
482   /* For merging, we only care about real symbols.  */
483
484   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
485          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
486     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
487
488   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
489      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
490      with a newly defined symbol--so we just return.  */
491
492   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
493     {
494       h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_NON_ELF;
495       return true;
496     }
497
498   /* OLDBFD is a BFD associated with the existing symbol.  */
499
500   switch (h->root.type)
501     {
502     default:
503       oldbfd = NULL;
504       break;
505
506     case bfd_link_hash_undefined:
507     case bfd_link_hash_undefweak:
508       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
509       break;
510
511     case bfd_link_hash_defined:
512     case bfd_link_hash_defweak:
513       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
514       break;
515
516     case bfd_link_hash_common:
517       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
518       break;
519     }
520
521   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
522      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
523      confusion that results if we try to override a symbol with
524      itself.  The additional tests catch cases like
525      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
526      dynamic object, which we do want to handle here.  */
527   if (abfd == oldbfd
528       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
529           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
530     return true;
531
532   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
533      respectively, is from a dynamic object.  */
534
535   if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
536     newdyn = true;
537   else
538     newdyn = false;
539
540   if (oldbfd != NULL)
541     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
542   else
543     {
544       asection *hsec;
545
546       /* This code handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
547          indices used by MIPS ELF.  */
548       switch (h->root.type)
549         {
550         default:
551           hsec = NULL;
552           break;
553
554         case bfd_link_hash_defined:
555         case bfd_link_hash_defweak:
556           hsec = h->root.u.def.section;
557           break;
558
559         case bfd_link_hash_common:
560           hsec = h->root.u.c.p->section;
561           break;
562         }
563
564       if (hsec == NULL)
565         olddyn = false;
566       else
567         olddyn = (hsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
568     }
569
570   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
571      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
572
573   if (bfd_is_und_section (sec) || bfd_is_com_section (sec))
574     newdef = false;
575   else
576     newdef = true;
577
578   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
579       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
580       || h->root.type == bfd_link_hash_common)
581     olddef = false;
582   else
583     olddef = true;
584
585   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
586      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
587      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
588      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
589      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
590      to treat such symbols specially, because they raise special
591      considerations when setting the symbol size: if the symbol
592      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
593      the regular object is larger, we must make sure that we use the
594      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
595      but it must be handled correctly when using Fortran shared
596      libraries.
597
598      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
599      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
600
601      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
602      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
603      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
604      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
605      symbol in some regular object.  However, I think it will be
606      harmless.  */
607
608   if (newdyn
609       && newdef
610       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
611       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
612       && sym->st_size > 0
613       && bind != STB_WEAK
614       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_FUNC)
615     newdyncommon = true;
616   else
617     newdyncommon = false;
618
619   if (olddyn
620       && olddef
621       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
622       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
623       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
624       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
625       && h->size > 0
626       && h->type != STT_FUNC)
627     olddyncommon = true;
628   else
629     olddyncommon = false;
630
631   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
632      new symbol is weak unless it comes from a DT_NEEDED entry of
633      a shared object, in which case, the DT_NEEDED entry may not be
634      required at the run time.  */
635
636   if ((! dt_needed && h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
637       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
638       || bind == STB_WEAK)
639     *type_change_ok = true;
640
641   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
642      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
643
644   if (*type_change_ok
645       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
646     *size_change_ok = true;
647
648   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
649      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
650      two.  */
651
652   if (olddyncommon
653       && newdyncommon
654       && sym->st_size != h->size)
655     {
656       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
657          common warning if desired.  Note that we only warn if the
658          size is different.  If the size is the same, we simply let
659          the old symbol override the new one as normally happens with
660          symbols defined in dynamic objects.  */
661
662       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
663              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
664               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
665         return false;
666
667       if (sym->st_size > h->size)
668         h->size = sym->st_size;
669
670       *size_change_ok = true;
671     }
672
673   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
674      definition, we need to see if the symbol was already defined by
675      some other object.  If so, we want to use the existing
676      definition, and we do not want to report a multiple symbol
677      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
678      bfd_und_section_ptr.
679
680      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
681      shared library is a function, since common symbols always
682      represent variables; this can cause confusion in principle, but
683      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
684      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
685      object to override a weak symbol in a shared object.
686
687      We prefer a non-weak definition in a shared library to a weak
688      definition in the executable unless it comes from a DT_NEEDED
689      entry of a shared object, in which case, the DT_NEEDED entry
690      may not be required at the run time.  */
691
692   if (newdyn
693       && newdef
694       && (olddef
695           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
696               && (bind == STB_WEAK
697                   || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_FUNC)))
698       && (h->root.type != bfd_link_hash_defweak
699           || dt_needed
700           || bind == STB_WEAK))
701     {
702       *override = true;
703       newdef = false;
704       newdyncommon = false;
705
706       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
707       *size_change_ok = true;
708
709       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
710          we are explicitly letting it override a weak symbol or
711          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
712          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
713          change warning may still be appropriate.  */
714
715       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
716         *type_change_ok = true;
717     }
718
719   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
720      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
721      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
722      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol will do
723      the right thing.  */
724
725   if (newdyncommon
726       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
727     {
728       *override = true;
729       newdef = false;
730       newdyncommon = false;
731       *pvalue = sym->st_size;
732       *psec = sec = bfd_com_section_ptr;
733       *size_change_ok = true;
734     }
735
736   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
737      a definition which is not from a dynamic object, then the new
738      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
739      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
740      they are defined after the dynamic object in the link.
741
742      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
743      override a definition in a shared object if the shared object
744      symbol is a function or is weak.
745
746      As above, we permit a non-weak definition in a shared object to
747      override a weak definition in a regular object.  */
748
749   if (! newdyn
750       && (newdef
751           || (bfd_is_com_section (sec)
752               && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
753                   || h->type == STT_FUNC)))
754       && olddyn
755       && olddef
756       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
757       && (bind != STB_WEAK
758           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
759     {
760       /* Change the hash table entry to undefined, and let
761          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
762          new definition.  */
763
764       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
765       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
766       *size_change_ok = true;
767
768       olddef = false;
769       olddyncommon = false;
770
771       /* We again permit a type change when a common symbol may be
772          overriding a function.  */
773
774       if (bfd_is_com_section (sec))
775         *type_change_ok = true;
776
777       /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
778          was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
779          NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
780
781       h->verinfo.vertree = NULL;
782
783       /* In this special case, if H is the target of an indirection,
784          we want the caller to frob with H rather than with the
785          indirect symbol.  That will permit the caller to redefine the
786          target of the indirection, rather than the indirect symbol
787          itself.  FIXME: This will break the -y option if we store a
788          symbol with a different name.  */
789       *sym_hash = h;
790     }
791
792   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
793      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
794      a shared object.  Note that we have already handled the case in
795      which a new common symbol should simply override the definition
796      in the shared library.  */
797
798   if (! newdyn
799       && bfd_is_com_section (sec)
800       && olddyncommon)
801     {
802       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
803          common symbol, but we don't know what to use for the section
804          or the alignment.  */
805       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
806              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
807               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
808         return false;
809
810       /* If the predumed common symbol in the dynamic object is
811          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
812
813       if (h->size > *pvalue)
814         *pvalue = h->size;
815
816       /* FIXME: We no longer know the alignment required by the symbol
817          in the dynamic object, so we just wind up using the one from
818          the regular object.  */
819
820       olddef = false;
821       olddyncommon = false;
822
823       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
824       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
825
826       *size_change_ok = true;
827       *type_change_ok = true;
828
829       h->verinfo.vertree = NULL;
830     }
831
832   /* Handle the special case of a weak definition in a regular object
833      followed by a non-weak definition in a shared object.  In this
834      case, we prefer the definition in the shared object unless it
835      comes from a DT_NEEDED entry of a shared object, in which case,
836      the DT_NEEDED entry may not be required at the run time.  */
837   if (olddef
838       && ! dt_needed
839       && h->root.type == bfd_link_hash_defweak
840       && newdef
841       && newdyn
842       && bind != STB_WEAK)
843     {
844       /* To make this work we have to frob the flags so that the rest
845          of the code does not think we are using the regular
846          definition.  */
847       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
848         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
849       else if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0)
850         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
851       h->elf_link_hash_flags &= ~ (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
852                                    | ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC);
853
854       /* If H is the target of an indirection, we want the caller to
855          use H rather than the indirect symbol.  Otherwise if we are
856          defining a new indirect symbol we will wind up attaching it
857          to the entry we are overriding.  */
858       *sym_hash = h;
859     }
860
861   /* Handle the special case of a non-weak definition in a shared
862      object followed by a weak definition in a regular object.  In
863      this case we prefer to definition in the shared object.  To make
864      this work we have to tell the caller to not treat the new symbol
865      as a definition.  */
866   if (olddef
867       && olddyn
868       && h->root.type != bfd_link_hash_defweak
869       && newdef
870       && ! newdyn
871       && bind == STB_WEAK)
872     *override = true;
873
874   return true;
875 }
876
877 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
878
879 static boolean
880 elf_link_add_object_symbols (abfd, info)
881      bfd *abfd;
882      struct bfd_link_info *info;
883 {
884   boolean (*add_symbol_hook) PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
885                                       const Elf_Internal_Sym *,
886                                       const char **, flagword *,
887                                       asection **, bfd_vma *));
888   boolean (*check_relocs) PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
889                                    asection *, const Elf_Internal_Rela *));
890   boolean collect;
891   Elf_Internal_Shdr *hdr;
892   size_t symcount;
893   size_t extsymcount;
894   size_t extsymoff;
895   Elf_External_Sym *buf = NULL;
896   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
897   boolean dynamic;
898   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
899   Elf_External_Versym *ever;
900   Elf_External_Dyn *dynbuf = NULL;
901   struct elf_link_hash_entry *weaks;
902   Elf_External_Sym *esym;
903   Elf_External_Sym *esymend;
904   struct elf_backend_data *bed;
905   boolean dt_needed;
906
907   bed = get_elf_backend_data (abfd);
908   add_symbol_hook = bed->elf_add_symbol_hook;
909   collect = bed->collect;
910
911   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
912     dynamic = false;
913   else
914     {
915       dynamic = true;
916
917       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
918          hope of using a dynamic object which does not exactly match
919          the format of the output file.  */
920       if (info->relocateable || info->hash->creator != abfd->xvec)
921         {
922           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
923           goto error_return;
924         }
925     }
926
927   /* As a GNU extension, any input sections which are named
928      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
929      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
930      warnings when they are included in an output file.  */
931   if (! info->shared)
932     {
933       asection *s;
934
935       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
936         {
937           const char *name;
938
939           name = bfd_get_section_name (abfd, s);
940           if (strncmp (name, ".gnu.warning.", sizeof ".gnu.warning." - 1) == 0)
941             {
942               char *msg;
943               bfd_size_type sz;
944
945               name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
946
947               /* If this is a shared object, then look up the symbol
948                  in the hash table.  If it is there, and it is already
949                  been defined, then we will not be using the entry
950                  from this shared object, so we don't need to warn.
951                  FIXME: If we see the definition in a regular object
952                  later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
953                  fix is to keep track of what warnings we are supposed
954                  to emit, and then handle them all at the end of the
955                  link.  */
956               if (dynamic && abfd->xvec == info->hash->creator)
957                 {
958                   struct elf_link_hash_entry *h;
959
960                   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
961                                             false, false, true);
962
963                   /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
964                   if (h != NULL
965                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
966                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
967                     {
968                       /* We don't want to issue this warning.  Clobber
969                          the section size so that the warning does not
970                          get copied into the output file.  */
971                       s->_raw_size = 0;
972                       continue;
973                     }
974                 }
975
976               sz = bfd_section_size (abfd, s);
977               msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
978               if (msg == NULL)
979                 goto error_return;
980
981               if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, (file_ptr) 0, sz))
982                 goto error_return;
983
984               msg[sz] = '\0';
985
986               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
987                      (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, (bfd_vma) 0, msg,
988                       false, collect, (struct bfd_link_hash_entry **) NULL)))
989                 goto error_return;
990
991               if (! info->relocateable)
992                 {
993                   /* Clobber the section size so that the warning does
994                      not get copied into the output file.  */
995                   s->_raw_size = 0;
996                 }
997             }
998         }
999     }
1000
1001   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
1002      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
1003      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
1004      look at .symtab for a dynamic object.  */
1005
1006   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
1007     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1008   else
1009     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
1010
1011   if (dynamic)
1012     {
1013       /* Read in any version definitions.  */
1014
1015       if (! _bfd_elf_slurp_version_tables (abfd))
1016         goto error_return;
1017
1018       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
1019          to internal format.  */
1020       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
1021         {
1022           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
1023
1024           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
1025           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
1026           if (extversym == NULL)
1027             goto error_return;
1028           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
1029               || (bfd_read ((PTR) extversym, 1, versymhdr->sh_size, abfd)
1030                   != versymhdr->sh_size))
1031             goto error_return;
1032         }
1033     }
1034
1035   symcount = hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
1036
1037   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
1038      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
1039      this point.  */
1040   if (elf_bad_symtab (abfd))
1041     {
1042       extsymcount = symcount;
1043       extsymoff = 0;
1044     }
1045   else
1046     {
1047       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
1048       extsymoff = hdr->sh_info;
1049     }
1050
1051   buf = ((Elf_External_Sym *)
1052          bfd_malloc (extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym)));
1053   if (buf == NULL && extsymcount != 0)
1054     goto error_return;
1055
1056   /* We store a pointer to the hash table entry for each external
1057      symbol.  */
1058   sym_hash = ((struct elf_link_hash_entry **)
1059               bfd_alloc (abfd,
1060                          extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *)));
1061   if (sym_hash == NULL)
1062     goto error_return;
1063   elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
1064
1065   dt_needed = false;
1066
1067   if (! dynamic)
1068     {
1069       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
1070          sections immediately.  We need to attach them to something,
1071          so we attach them to this BFD, provided it is the right
1072          format.  FIXME: If there are no input BFD's of the same
1073          format as the output, we can't make a shared library.  */
1074       if (info->shared
1075           && ! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
1076           && abfd->xvec == info->hash->creator)
1077         {
1078           if (! elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
1079             goto error_return;
1080         }
1081     }
1082   else
1083     {
1084       asection *s;
1085       boolean add_needed;
1086       const char *name;
1087       bfd_size_type oldsize;
1088       bfd_size_type strindex;
1089
1090       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
1091          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
1092          Otherwise, if the generic linker stuck something in
1093          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
1094          name.  If the generic linker put a null string into
1095          elf_dt_name, we don't make a DT_NEEDED entry at all, even if
1096          there is a DT_SONAME entry.  */
1097       add_needed = true;
1098       name = basename (bfd_get_filename (abfd));
1099       if (elf_dt_name (abfd) != NULL)
1100         {
1101           name = elf_dt_name (abfd);
1102           if (*name == '\0')
1103             {
1104               if (elf_dt_soname (abfd) != NULL)
1105                 dt_needed = true;
1106
1107               add_needed = false;
1108             }
1109         }
1110       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
1111       if (s != NULL)
1112         {
1113           Elf_External_Dyn *extdyn;
1114           Elf_External_Dyn *extdynend;
1115           int elfsec;
1116           unsigned long link;
1117           int rpath;
1118           int runpath;
1119
1120           dynbuf = (Elf_External_Dyn *) bfd_malloc ((size_t) s->_raw_size);
1121           if (dynbuf == NULL)
1122             goto error_return;
1123
1124           if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, (PTR) dynbuf,
1125                                           (file_ptr) 0, s->_raw_size))
1126             goto error_return;
1127
1128           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
1129           if (elfsec == -1)
1130             goto error_return;
1131           link = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
1132
1133           {
1134             /* The shared libraries distributed with hpux11 have a bogus
1135                sh_link field for the ".dynamic" section.  This code detects
1136                when LINK refers to a section that is not a string table and
1137                tries to find the string table for the ".dynsym" section
1138                instead.  */
1139             Elf_Internal_Shdr *hdr = elf_elfsections (abfd)[link];
1140             if (hdr->sh_type != SHT_STRTAB)
1141               {
1142                 asection *s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
1143                 int elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
1144                 if (elfsec == -1)
1145                   goto error_return;
1146                 link = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
1147               }
1148           }
1149
1150           extdyn = dynbuf;
1151           extdynend = extdyn + s->_raw_size / sizeof (Elf_External_Dyn);
1152           rpath = 0;
1153           runpath = 0;
1154           for (; extdyn < extdynend; extdyn++)
1155             {
1156               Elf_Internal_Dyn dyn;
1157
1158               elf_swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
1159               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
1160                 {
1161                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, link,
1162                                                           dyn.d_un.d_val);
1163                   if (name == NULL)
1164                     goto error_return;
1165                 }
1166               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
1167                 {
1168                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
1169                   char *fnm, *anm;
1170
1171                   n = ((struct bfd_link_needed_list *)
1172                        bfd_alloc (abfd, sizeof (struct bfd_link_needed_list)));
1173                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, link,
1174                                                          dyn.d_un.d_val);
1175                   if (n == NULL || fnm == NULL)
1176                     goto error_return;
1177                   anm = bfd_alloc (abfd, strlen (fnm) + 1);
1178                   if (anm == NULL)
1179                     goto error_return;
1180                   strcpy (anm, fnm);
1181                   n->name = anm;
1182                   n->by = abfd;
1183                   n->next = NULL;
1184                   for (pn = &elf_hash_table (info)->needed;
1185                        *pn != NULL;
1186                        pn = &(*pn)->next)
1187                     ;
1188                   *pn = n;
1189                 }
1190               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
1191                 {
1192                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
1193                   char *fnm, *anm;
1194
1195                   /* When we see DT_RPATH before DT_RUNPATH, we have
1196                      to clear runpath.  Do _NOT_ bfd_release, as that
1197                      frees all more recently bfd_alloc'd blocks as
1198                      well.  */
1199                   if (rpath && elf_hash_table (info)->runpath)
1200                     elf_hash_table (info)->runpath = NULL;
1201
1202                   n = ((struct bfd_link_needed_list *)
1203                        bfd_alloc (abfd, sizeof (struct bfd_link_needed_list)));
1204                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, link,
1205                                                          dyn.d_un.d_val);
1206                   if (n == NULL || fnm == NULL)
1207                     goto error_return;
1208                   anm = bfd_alloc (abfd, strlen (fnm) + 1);
1209                   if (anm == NULL)
1210                     goto error_return;
1211                   strcpy (anm, fnm);
1212                   n->name = anm;
1213                   n->by = abfd;
1214                   n->next = NULL;
1215                   for (pn = &elf_hash_table (info)->runpath;
1216                        *pn != NULL;
1217                        pn = &(*pn)->next)
1218                     ;
1219                   *pn = n;
1220                   runpath = 1;
1221                   rpath = 0;
1222                 }
1223               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
1224               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
1225                 {
1226                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
1227                   char *fnm, *anm;
1228
1229                   n = ((struct bfd_link_needed_list *)
1230                        bfd_alloc (abfd, sizeof (struct bfd_link_needed_list)));
1231                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, link,
1232                                                          dyn.d_un.d_val);
1233                   if (n == NULL || fnm == NULL)
1234                     goto error_return;
1235                   anm = bfd_alloc (abfd, strlen (fnm) + 1);
1236                   if (anm == NULL)
1237                     goto error_return;
1238                   strcpy (anm, fnm);
1239                   n->name = anm;
1240                   n->by = abfd;
1241                   n->next = NULL;
1242                   for (pn = &elf_hash_table (info)->runpath;
1243                        *pn != NULL;
1244                        pn = &(*pn)->next)
1245                     ;
1246                   *pn = n;
1247                   rpath = 1;
1248                 }
1249             }
1250
1251           free (dynbuf);
1252           dynbuf = NULL;
1253         }
1254
1255       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
1256          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
1257          list of sections in the BFD.  This could be handled more
1258          cleanly by, say, a new section flag; the existing
1259          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
1260          still implies that the section takes up space in the output
1261          file.  */
1262       abfd->sections = NULL;
1263       abfd->section_count = 0;
1264
1265       /* If this is the first dynamic object found in the link, create
1266          the special sections required for dynamic linking.  */
1267       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1268         {
1269           if (! elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
1270             goto error_return;
1271         }
1272
1273       if (add_needed)
1274         {
1275           /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object.  */
1276           oldsize = _bfd_stringtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
1277           strindex = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, name,
1278                                          true, false);
1279           if (strindex == (bfd_size_type) -1)
1280             goto error_return;
1281
1282           if (oldsize == _bfd_stringtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr))
1283             {
1284               asection *sdyn;
1285               Elf_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
1286
1287               /* The hash table size did not change, which means that
1288                  the dynamic object name was already entered.  If we
1289                  have already included this dynamic object in the
1290                  link, just ignore it.  There is no reason to include
1291                  a particular dynamic object more than once.  */
1292               sdyn = bfd_get_section_by_name (elf_hash_table (info)->dynobj,
1293                                               ".dynamic");
1294               BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
1295
1296               dyncon = (Elf_External_Dyn *) sdyn->contents;
1297               dynconend = (Elf_External_Dyn *) (sdyn->contents +
1298                                                 sdyn->_raw_size);
1299               for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
1300                 {
1301                   Elf_Internal_Dyn dyn;
1302
1303                   elf_swap_dyn_in (elf_hash_table (info)->dynobj, dyncon,
1304                                    &dyn);
1305                   if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
1306                       && dyn.d_un.d_val == strindex)
1307                     {
1308                       if (buf != NULL)
1309                         free (buf);
1310                       if (extversym != NULL)
1311                         free (extversym);
1312                       return true;
1313                     }
1314                 }
1315             }
1316
1317           if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
1318             goto error_return;
1319         }
1320
1321       /* Save the SONAME, if there is one, because sometimes the
1322          linker emulation code will need to know it.  */
1323       if (*name == '\0')
1324         name = basename (bfd_get_filename (abfd));
1325       elf_dt_name (abfd) = name;
1326     }
1327
1328   if (bfd_seek (abfd,
1329                 hdr->sh_offset + extsymoff * sizeof (Elf_External_Sym),
1330                 SEEK_SET) != 0
1331       || (bfd_read ((PTR) buf, sizeof (Elf_External_Sym), extsymcount, abfd)
1332           != extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym)))
1333     goto error_return;
1334
1335   weaks = NULL;
1336
1337   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
1338   esymend = buf + extsymcount;
1339   for (esym = buf;
1340        esym < esymend;
1341        esym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
1342     {
1343       Elf_Internal_Sym sym;
1344       int bind;
1345       bfd_vma value;
1346       asection *sec;
1347       flagword flags;
1348       const char *name;
1349       struct elf_link_hash_entry *h;
1350       boolean definition;
1351       boolean size_change_ok, type_change_ok;
1352       boolean new_weakdef;
1353       unsigned int old_alignment;
1354
1355       elf_swap_symbol_in (abfd, esym, &sym);
1356
1357       flags = BSF_NO_FLAGS;
1358       sec = NULL;
1359       value = sym.st_value;
1360       *sym_hash = NULL;
1361
1362       bind = ELF_ST_BIND (sym.st_info);
1363       if (bind == STB_LOCAL)
1364         {
1365           /* This should be impossible, since ELF requires that all
1366              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
1367              point to the first global symbol.  Unfortunatealy, Irix 5
1368              screws this up.  */
1369           continue;
1370         }
1371       else if (bind == STB_GLOBAL)
1372         {
1373           if (sym.st_shndx != SHN_UNDEF
1374               && sym.st_shndx != SHN_COMMON)
1375             flags = BSF_GLOBAL;
1376         }
1377       else if (bind == STB_WEAK)
1378         flags = BSF_WEAK;
1379       else
1380         {
1381           /* Leave it up to the processor backend.  */
1382         }
1383
1384       if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF)
1385         sec = bfd_und_section_ptr;
1386       else if (sym.st_shndx > 0 && sym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
1387         {
1388           sec = section_from_elf_index (abfd, sym.st_shndx);
1389           if (sec == NULL)
1390             sec = bfd_abs_section_ptr;
1391           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
1392             value -= sec->vma;
1393         }
1394       else if (sym.st_shndx == SHN_ABS)
1395         sec = bfd_abs_section_ptr;
1396       else if (sym.st_shndx == SHN_COMMON)
1397         {
1398           sec = bfd_com_section_ptr;
1399           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
1400              calls the value we call the alignment.  */
1401           value = sym.st_size;
1402         }
1403       else
1404         {
1405           /* Leave it up to the processor backend.  */
1406         }
1407
1408       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link, sym.st_name);
1409       if (name == (const char *) NULL)
1410         goto error_return;
1411
1412       if (add_symbol_hook)
1413         {
1414           if (! (*add_symbol_hook) (abfd, info, &sym, &name, &flags, &sec,
1415                                     &value))
1416             goto error_return;
1417
1418           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
1419              should be skipped for some reason.  */
1420           if (name == (const char *) NULL)
1421             continue;
1422         }
1423
1424       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
1425       if (sec == (asection *) NULL)
1426         {
1427           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1428           goto error_return;
1429         }
1430
1431       if (bfd_is_und_section (sec)
1432           || bfd_is_com_section (sec))
1433         definition = false;
1434       else
1435         definition = true;
1436
1437       size_change_ok = false;
1438       type_change_ok = get_elf_backend_data (abfd)->type_change_ok;
1439       old_alignment = 0;
1440       if (info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour)
1441         {
1442           Elf_Internal_Versym iver;
1443           unsigned int vernum = 0;
1444           boolean override;
1445
1446           if (ever != NULL)
1447             {
1448               _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
1449               vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
1450
1451               /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
1452                  1, we append the version name to the symbol name.
1453                  However, we do not modify a non-hidden absolute
1454                  symbol, because it might be the version symbol
1455                  itself.  FIXME: What if it isn't?  */
1456               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
1457                   || (vernum > 1 && ! bfd_is_abs_section (sec)))
1458                 {
1459                   const char *verstr;
1460                   int namelen, newlen;
1461                   char *newname, *p;
1462
1463                   if (sym.st_shndx != SHN_UNDEF)
1464                     {
1465                       if (vernum > elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr.sh_info)
1466                         {
1467                           (*_bfd_error_handler)
1468                             (_("%s: %s: invalid version %u (max %d)"),
1469                              bfd_get_filename (abfd), name, vernum,
1470                              elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr.sh_info);
1471                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1472                           goto error_return;
1473                         }
1474                       else if (vernum > 1)
1475                         verstr =
1476                           elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
1477                       else
1478                         verstr = "";
1479                     }
1480                   else
1481                     {
1482                       /* We cannot simply test for the number of
1483                          entries in the VERNEED section since the
1484                          numbers for the needed versions do not start
1485                          at 0.  */
1486                       Elf_Internal_Verneed *t;
1487
1488                       verstr = NULL;
1489                       for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
1490                            t != NULL;
1491                            t = t->vn_nextref)
1492                         {
1493                           Elf_Internal_Vernaux *a;
1494
1495                           for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1496                             {
1497                               if (a->vna_other == vernum)
1498                                 {
1499                                   verstr = a->vna_nodename;
1500                                   break;
1501                                 }
1502                             }
1503                           if (a != NULL)
1504                             break;
1505                         }
1506                       if (verstr == NULL)
1507                         {
1508                           (*_bfd_error_handler)
1509                             (_("%s: %s: invalid needed version %d"),
1510                              bfd_get_filename (abfd), name, vernum);
1511                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1512                           goto error_return;
1513                         }
1514                     }
1515
1516                   namelen = strlen (name);
1517                   newlen = namelen + strlen (verstr) + 2;
1518                   if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0)
1519                     ++newlen;
1520
1521                   newname = (char *) bfd_alloc (abfd, newlen);
1522                   if (newname == NULL)
1523                     goto error_return;
1524                   strcpy (newname, name);
1525                   p = newname + namelen;
1526                   *p++ = ELF_VER_CHR;
1527                   /* If this is a defined non-hidden version symbol,
1528                      we add another @ to the name.  This indicates the
1529                      default version of the symbol.  */
1530                   if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
1531                       && sym.st_shndx != SHN_UNDEF)
1532                     *p++ = ELF_VER_CHR;
1533                   strcpy (p, verstr);
1534
1535                   name = newname;
1536                 }
1537             }
1538
1539           if (! elf_merge_symbol (abfd, info, name, &sym, &sec, &value,
1540                                   sym_hash, &override, &type_change_ok,
1541                                   &size_change_ok, dt_needed))
1542             goto error_return;
1543
1544           if (override)
1545             definition = false;
1546
1547           h = *sym_hash;
1548           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1549                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1550             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1551
1552           /* Remember the old alignment if this is a common symbol, so
1553              that we don't reduce the alignment later on.  We can't
1554              check later, because _bfd_generic_link_add_one_symbol
1555              will set a default for the alignment which we want to
1556              override.  */
1557           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1558             old_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
1559
1560           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
1561               && ! override
1562               && vernum > 1
1563               && definition)
1564             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
1565         }
1566
1567       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1568              (info, abfd, name, flags, sec, value, (const char *) NULL,
1569               false, collect, (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
1570         goto error_return;
1571
1572       h = *sym_hash;
1573       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1574              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1575         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1576       *sym_hash = h;
1577
1578       new_weakdef = false;
1579       if (dynamic
1580           && definition
1581           && (flags & BSF_WEAK) != 0
1582           && ELF_ST_TYPE (sym.st_info) != STT_FUNC
1583           && info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour
1584           && h->weakdef == NULL)
1585         {
1586           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
1587              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
1588              function we will set the weakdef field to the correct
1589              value.  We only put non-function symbols from dynamic
1590              objects on this list, because that happens to be the only
1591              time we need to know the normal symbol corresponding to a
1592              weak symbol, and the information is time consuming to
1593              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
1594              then this symbol was already defined by some previous
1595              dynamic object, and we will be using that previous
1596              definition anyhow.  */
1597
1598           h->weakdef = weaks;
1599           weaks = h;
1600           new_weakdef = true;
1601         }
1602
1603       /* Set the alignment of a common symbol.  */
1604       if (sym.st_shndx == SHN_COMMON
1605           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1606         {
1607           unsigned int align;
1608
1609           align = bfd_log2 (sym.st_value);
1610           if (align > old_alignment
1611               /* Permit an alignment power of zero if an alignment of one
1612                  is specified and no other alignments have been specified.  */
1613               || (sym.st_value == 1 && old_alignment == 0))
1614             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
1615         }
1616
1617       if (info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour)
1618         {
1619           int old_flags;
1620           boolean dynsym;
1621           int new_flag;
1622
1623           /* Remember the symbol size and type.  */
1624           if (sym.st_size != 0
1625               && (definition || h->size == 0))
1626             {
1627               if (h->size != 0 && h->size != sym.st_size && ! size_change_ok)
1628                 (*_bfd_error_handler)
1629                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed from %lu to %lu in %s"),
1630                    name, (unsigned long) h->size, (unsigned long) sym.st_size,
1631                    bfd_get_filename (abfd));
1632
1633               h->size = sym.st_size;
1634             }
1635
1636           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
1637              to be the size of the common symbol.  The code just above
1638              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
1639              don't warn about a size change here, because that is
1640              covered by --warn-common.  */
1641           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1642             h->size = h->root.u.c.size;
1643
1644           if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) != STT_NOTYPE
1645               && (definition || h->type == STT_NOTYPE))
1646             {
1647               if (h->type != STT_NOTYPE
1648                   && h->type != ELF_ST_TYPE (sym.st_info)
1649                   && ! type_change_ok)
1650                 (*_bfd_error_handler)
1651                   (_("Warning: type of symbol `%s' changed from %d to %d in %s"),
1652                    name, h->type, ELF_ST_TYPE (sym.st_info),
1653                    bfd_get_filename (abfd));
1654
1655               h->type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
1656             }
1657
1658           /* If st_other has a processor-specific meaning, specific code
1659              might be needed here.  */
1660           if (sym.st_other != 0)
1661             {
1662               /* Combine visibilities, using the most constraining one.  */
1663               unsigned char hvis   = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
1664               unsigned char symvis = ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other);
1665
1666               if (symvis && (hvis > symvis || hvis == 0))
1667                 h->other = sym.st_other;
1668
1669               /* If neither has visibility, use the st_other of the
1670                  definition.  This is an arbitrary choice, since the
1671                  other bits have no general meaning.  */
1672               if (!symvis && !hvis
1673                   && (definition || h->other == 0))
1674                 h->other = sym.st_other;
1675             }
1676
1677           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
1678              reference or definition we just found.  Keep a count of
1679              the number of dynamic symbols we find.  A dynamic symbol
1680              is one which is referenced or defined by both a regular
1681              object and a shared object.  */
1682           old_flags = h->elf_link_hash_flags;
1683           dynsym = false;
1684           if (! dynamic)
1685             {
1686               if (! definition)
1687                 {
1688                   new_flag = ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
1689                   if (bind != STB_WEAK)
1690                     new_flag |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK;
1691                 }
1692               else
1693                 new_flag = ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
1694               if (info->shared
1695                   || (old_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
1696                                    | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)) != 0)
1697                 dynsym = true;
1698             }
1699           else
1700             {
1701               if (! definition)
1702                 new_flag = ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
1703               else
1704                 new_flag = ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
1705               if ((old_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
1706                                 | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR)) != 0
1707                   || (h->weakdef != NULL
1708                       && ! new_weakdef
1709                       && h->weakdef->dynindx != -1))
1710                 dynsym = true;
1711             }
1712
1713           h->elf_link_hash_flags |= new_flag;
1714
1715           /* If this symbol has a version, and it is the default
1716              version, we create an indirect symbol from the default
1717              name to the fully decorated name.  This will cause
1718              external references which do not specify a version to be
1719              bound to this version of the symbol.  */
1720           if (definition || h->root.type == bfd_link_hash_common)
1721             {
1722               char *p;
1723
1724               p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1725               if (p != NULL && p[1] == ELF_VER_CHR)
1726                 {
1727                   char *shortname;
1728                   struct elf_link_hash_entry *hi;
1729                   boolean override;
1730
1731                   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table,
1732                                                  p - name + 1);
1733                   if (shortname == NULL)
1734                     goto error_return;
1735                   strncpy (shortname, name, p - name);
1736                   shortname[p - name] = '\0';
1737
1738                   /* We are going to create a new symbol.  Merge it
1739                      with any existing symbol with this name.  For the
1740                      purposes of the merge, act as though we were
1741                      defining the symbol we just defined, although we
1742                      actually going to define an indirect symbol.  */
1743                   type_change_ok = false;
1744                   size_change_ok = false;
1745                   if (! elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, &sym, &sec,
1746                                           &value, &hi, &override,
1747                                           &type_change_ok,
1748                                           &size_change_ok, dt_needed))
1749                     goto error_return;
1750
1751                   if (! override)
1752                     {
1753                       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1754                              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1755                               bfd_ind_section_ptr, (bfd_vma) 0, name, false,
1756                               collect, (struct bfd_link_hash_entry **) &hi)))
1757                         goto error_return;
1758                     }
1759                   else
1760                     {
1761                       /* In this case the symbol named SHORTNAME is
1762                          overriding the indirect symbol we want to
1763                          add.  We were planning on making SHORTNAME an
1764                          indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1765                          is the name without a version.  NAME is the
1766                          fully versioned name, and it is the default
1767                          version.
1768
1769                          Overriding means that we already saw a
1770                          definition for the symbol SHORTNAME in a
1771                          regular object, and it is overriding the
1772                          symbol defined in the dynamic object.
1773
1774                          When this happens, we actually want to change
1775                          NAME, the symbol we just added, to refer to
1776                          SHORTNAME.  This will cause references to
1777                          NAME in the shared object to become
1778                          references to SHORTNAME in the regular
1779                          object.  This is what we expect when we
1780                          override a function in a shared object: that
1781                          the references in the shared object will be
1782                          mapped to the definition in the regular
1783                          object.  */
1784
1785                       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1786                              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1787                         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1788
1789                       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1790                       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1791                       if (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC)
1792                         {
1793                           h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
1794                           hi->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
1795                           if (hi->elf_link_hash_flags
1796                               & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
1797                                  | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
1798                             {
1799                               if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info,
1800                                                                          hi))
1801                                 goto error_return;
1802                             }
1803                         }
1804
1805                       /* Now set HI to H, so that the following code
1806                          will set the other fields correctly.  */
1807                       hi = h;
1808                     }
1809
1810                   /* If there is a duplicate definition somewhere,
1811                      then HI may not point to an indirect symbol.  We
1812                      will have reported an error to the user in that
1813                      case.  */
1814
1815                   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1816                     {
1817                       struct elf_link_hash_entry *ht;
1818
1819                       /* If the symbol became indirect, then we assume
1820                          that we have not seen a definition before.  */
1821                       BFD_ASSERT ((hi->elf_link_hash_flags
1822                                    & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
1823                                       | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
1824                                   == 0);
1825
1826                       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1827                       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (ht, hi);
1828
1829                       /* See if the new flags lead us to realize that
1830                          the symbol must be dynamic.  */
1831                       if (! dynsym)
1832                         {
1833                           if (! dynamic)
1834                             {
1835                               if (info->shared
1836                                   || ((hi->elf_link_hash_flags
1837                                        & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)
1838                                       != 0))
1839                                 dynsym = true;
1840                             }
1841                           else
1842                             {
1843                               if ((hi->elf_link_hash_flags
1844                                    & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
1845                                 dynsym = true;
1846                             }
1847                         }
1848                     }
1849
1850                   /* We also need to define an indirection from the
1851                      nondefault version of the symbol.  */
1852
1853                   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table,
1854                                                  strlen (name));
1855                   if (shortname == NULL)
1856                     goto error_return;
1857                   strncpy (shortname, name, p - name);
1858                   strcpy (shortname + (p - name), p + 1);
1859
1860                   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1861                   type_change_ok = false;
1862                   size_change_ok = false;
1863                   if (! elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, &sym, &sec,
1864                                           &value, &hi, &override,
1865                                           &type_change_ok,
1866                                           &size_change_ok, dt_needed))
1867                     goto error_return;
1868
1869                   if (override)
1870                     {
1871                       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we
1872                          don't expect to see the type of override we
1873                          do in the case above.  */
1874                       (*_bfd_error_handler)
1875                         (_("%s: warning: unexpected redefinition of `%s'"),
1876                          bfd_get_filename (abfd), shortname);
1877                     }
1878                   else
1879                     {
1880                       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1881                              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1882                               bfd_ind_section_ptr, (bfd_vma) 0, name, false,
1883                               collect, (struct bfd_link_hash_entry **) &hi)))
1884                         goto error_return;
1885
1886                       /* If there is a duplicate definition somewhere,
1887                          then HI may not point to an indirect symbol.
1888                          We will have reported an error to the user in
1889                          that case.  */
1890
1891                       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1892                         {
1893                           /* If the symbol became indirect, then we
1894                              assume that we have not seen a definition
1895                              before.  */
1896                           BFD_ASSERT ((hi->elf_link_hash_flags
1897                                        & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
1898                                           | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
1899                                       == 0);
1900
1901                           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (h, hi);
1902
1903                           /* See if the new flags lead us to realize
1904                              that the symbol must be dynamic.  */
1905                           if (! dynsym)
1906                             {
1907                               if (! dynamic)
1908                                 {
1909                                   if (info->shared
1910                                       || ((hi->elf_link_hash_flags
1911                                            & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)
1912                                           != 0))
1913                                     dynsym = true;
1914                                 }
1915                               else
1916                                 {
1917                                   if ((hi->elf_link_hash_flags
1918                                        & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
1919                                     dynsym = true;
1920                                 }
1921                             }
1922                         }
1923                     }
1924                 }
1925             }
1926
1927           if (dynsym && h->dynindx == -1)
1928             {
1929               if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1930                 goto error_return;
1931               if (h->weakdef != NULL
1932                   && ! new_weakdef
1933                   && h->weakdef->dynindx == -1)
1934                 {
1935                   if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info,
1936                                                              h->weakdef))
1937                     goto error_return;
1938                 }
1939             }
1940           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
1941             /* If the symbol already has a dynamic index, but
1942                visibility says it should not be visible, turn it into
1943                a local symbol.  */
1944             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1945               {
1946               case STV_INTERNAL:
1947               case STV_HIDDEN:
1948                 h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_FORCED_LOCAL;
1949                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h);
1950                 break;
1951               }
1952
1953           if (dt_needed && definition
1954               && (h->elf_link_hash_flags
1955                   & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
1956             {
1957               bfd_size_type oldsize;
1958               bfd_size_type strindex;
1959
1960               /* The symbol from a DT_NEEDED object is referenced from
1961                  the regular object to create a dynamic executable. We
1962                  have to make sure there is a DT_NEEDED entry for it.  */
1963
1964               dt_needed = false;
1965               oldsize = _bfd_stringtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
1966               strindex = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
1967                                              elf_dt_soname (abfd),
1968                                              true, false);
1969               if (strindex == (bfd_size_type) -1)
1970                 goto error_return;
1971
1972               if (oldsize
1973                   == _bfd_stringtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr))
1974                 {
1975                   asection *sdyn;
1976                   Elf_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
1977
1978                   sdyn = bfd_get_section_by_name (elf_hash_table (info)->dynobj,
1979                                                   ".dynamic");
1980                   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
1981
1982                   dyncon = (Elf_External_Dyn *) sdyn->contents;
1983                   dynconend = (Elf_External_Dyn *) (sdyn->contents +
1984                                                     sdyn->_raw_size);
1985                   for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
1986                     {
1987                       Elf_Internal_Dyn dyn;
1988
1989                       elf_swap_dyn_in (elf_hash_table (info)->dynobj,
1990                                        dyncon, &dyn);
1991                       BFD_ASSERT (dyn.d_tag != DT_NEEDED ||
1992                                   dyn.d_un.d_val != strindex);
1993                     }
1994                 }
1995
1996               if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
1997                 goto error_return;
1998             }
1999         }
2000     }
2001
2002   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
2003      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
2004      symbols.  Since we only need the information for non functions in
2005      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
2006      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
2007      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
2008      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
2009      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
2010      same memory location.  We could handle the general case of symbol
2011      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
2012      assembler code, handling it correctly would be very time
2013      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
2014      either.  */
2015   while (weaks != NULL)
2016     {
2017       struct elf_link_hash_entry *hlook;
2018       asection *slook;
2019       bfd_vma vlook;
2020       struct elf_link_hash_entry **hpp;
2021       struct elf_link_hash_entry **hppend;
2022
2023       hlook = weaks;
2024       weaks = hlook->weakdef;
2025       hlook->weakdef = NULL;
2026
2027       BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
2028                   || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
2029                   || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
2030                   || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
2031       slook = hlook->root.u.def.section;
2032       vlook = hlook->root.u.def.value;
2033
2034       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
2035       hppend = hpp + extsymcount;
2036       for (; hpp < hppend; hpp++)
2037         {
2038           struct elf_link_hash_entry *h;
2039
2040           h = *hpp;
2041           if (h != NULL && h != hlook
2042               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
2043               && h->root.u.def.section == slook
2044               && h->root.u.def.value == vlook)
2045             {
2046               hlook->weakdef = h;
2047
2048               /* If the weak definition is in the list of dynamic
2049                  symbols, make sure the real definition is put there
2050                  as well.  */
2051               if (hlook->dynindx != -1
2052                   && h->dynindx == -1)
2053                 {
2054                   if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2055                     goto error_return;
2056                 }
2057
2058               /* If the real definition is in the list of dynamic
2059                  symbols, make sure the weak definition is put there
2060                  as well.  If we don't do this, then the dynamic
2061                  loader might not merge the entries for the real
2062                  definition and the weak definition.  */
2063               if (h->dynindx != -1
2064                   && hlook->dynindx == -1)
2065                 {
2066                   if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
2067                     goto error_return;
2068                 }
2069
2070               break;
2071             }
2072         }
2073     }
2074
2075   if (buf != NULL)
2076     {
2077       free (buf);
2078       buf = NULL;
2079     }
2080
2081   if (extversym != NULL)
2082     {
2083       free (extversym);
2084       extversym = NULL;
2085     }
2086
2087   /* If this object is the same format as the output object, and it is
2088      not a shared library, then let the backend look through the
2089      relocs.
2090
2091      This is required to build global offset table entries and to
2092      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
2093      particular common case of linking non PIC code, even when linking
2094      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
2095      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
2096      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
2097      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
2098      which causes the linker to require additional runtime memory or
2099      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
2100      This would be a good case for using mmap.
2101
2102      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
2103      different format.  It probably can't be done.  */
2104   check_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->check_relocs;
2105   if (! dynamic
2106       && abfd->xvec == info->hash->creator
2107       && check_relocs != NULL)
2108     {
2109       asection *o;
2110
2111       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
2112         {
2113           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
2114           boolean ok;
2115
2116           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
2117               || o->reloc_count == 0
2118               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
2119                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
2120               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
2121             continue;
2122
2123           internal_relocs = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
2124                              (abfd, o, (PTR) NULL,
2125                               (Elf_Internal_Rela *) NULL,
2126                               info->keep_memory));
2127           if (internal_relocs == NULL)
2128             goto error_return;
2129
2130           ok = (*check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
2131
2132           if (! info->keep_memory)
2133             free (internal_relocs);
2134
2135           if (! ok)
2136             goto error_return;
2137         }
2138     }
2139
2140   /* If this is a non-traditional, non-relocateable link, try to
2141      optimize the handling of the .stab/.stabstr sections.  */
2142   if (! dynamic
2143       && ! info->relocateable
2144       && ! info->traditional_format
2145       && info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour
2146       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
2147     {
2148       asection *stab, *stabstr;
2149
2150       stab = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stab");
2151       if (stab != NULL)
2152         {
2153           stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
2154
2155           if (stabstr != NULL)
2156             {
2157               struct bfd_elf_section_data *secdata;
2158
2159               secdata = elf_section_data (stab);
2160               if (! _bfd_link_section_stabs (abfd,
2161                                              &elf_hash_table (info)->stab_info,
2162                                              stab, stabstr,
2163                                              &secdata->stab_info))
2164                 goto error_return;
2165             }
2166         }
2167     }
2168
2169   if (! info->relocateable && ! dynamic)
2170     {
2171       asection *s;
2172
2173       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
2174         if ((s->flags & SEC_MERGE)
2175             && ! _bfd_merge_section (abfd,
2176                                      &elf_hash_table (info)->merge_info,
2177                                      s, &elf_section_data (s)->merge_info))
2178           goto error_return;
2179     }
2180
2181   return true;
2182
2183  error_return:
2184   if (buf != NULL)
2185     free (buf);
2186   if (dynbuf != NULL)
2187     free (dynbuf);
2188   if (extversym != NULL)
2189     free (extversym);
2190   return false;
2191 }
2192
2193 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
2194    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
2195    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
2196    when the final executable is run, so we need to create them before
2197    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
2198    actual contents and size of these sections later.  */
2199
2200 boolean
2201 elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info)
2202      bfd *abfd;
2203      struct bfd_link_info *info;
2204 {
2205   flagword flags;
2206   register asection *s;
2207   struct elf_link_hash_entry *h;
2208   struct elf_backend_data *bed;
2209
2210   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2211     return true;
2212
2213   /* Make sure that all dynamic sections use the same input BFD.  */
2214   if (elf_hash_table (info)->dynobj == NULL)
2215     elf_hash_table (info)->dynobj = abfd;
2216   else
2217     abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
2218
2219   /* Note that we set the SEC_IN_MEMORY flag for all of these
2220      sections.  */
2221   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS
2222            | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
2223
2224   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
2225      shared library does not.  */
2226   if (! info->shared)
2227     {
2228       s = bfd_make_section (abfd, ".interp");
2229       if (s == NULL
2230           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY))
2231         return false;
2232     }
2233
2234   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
2235      if they are not needed.  */
2236   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version_d");
2237   if (s == NULL
2238       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2239       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2240     return false;
2241
2242   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version");
2243   if (s == NULL
2244       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2245       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
2246     return false;
2247
2248   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version_r");
2249   if (s == NULL
2250       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2251       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2252     return false;
2253
2254   s = bfd_make_section (abfd, ".dynsym");
2255   if (s == NULL
2256       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2257       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2258     return false;
2259
2260   s = bfd_make_section (abfd, ".dynstr");
2261   if (s == NULL
2262       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY))
2263     return false;
2264
2265   /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
2266   if (elf_hash_table (info)->dynstr == NULL)
2267     {
2268       elf_hash_table (info)->dynstr = elf_stringtab_init ();
2269       if (elf_hash_table (info)->dynstr == NULL)
2270         return false;
2271     }
2272
2273   s = bfd_make_section (abfd, ".dynamic");
2274   if (s == NULL
2275       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
2276       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2277     return false;
2278
2279   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
2280      .dynamic section.  This call occurs before we have processed the
2281      symbols for any dynamic object, so we don't have to worry about
2282      overriding a dynamic definition.  We could set _DYNAMIC in a
2283      linker script, but we only want to define it if we are, in fact,
2284      creating a .dynamic section.  We don't want to define it if there
2285      is no .dynamic section, since on some ELF platforms the start up
2286      code examines it to decide how to initialize the process.  */
2287   h = NULL;
2288   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
2289          (info, abfd, "_DYNAMIC", BSF_GLOBAL, s, (bfd_vma) 0,
2290           (const char *) NULL, false, get_elf_backend_data (abfd)->collect,
2291           (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
2292     return false;
2293   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2294   h->type = STT_OBJECT;
2295
2296   if (info->shared
2297       && ! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2298     return false;
2299
2300   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2301
2302   s = bfd_make_section (abfd, ".hash");
2303   if (s == NULL
2304       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2305       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2306     return false;
2307   elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
2308
2309   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
2310      backend set the right flags.  The backend will normally create
2311      the .got and .plt sections.  */
2312   if (! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
2313     return false;
2314
2315   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = true;
2316
2317   return true;
2318 }
2319
2320 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
2321
2322 boolean
2323 elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
2324      struct bfd_link_info *info;
2325      bfd_vma tag;
2326      bfd_vma val;
2327 {
2328   Elf_Internal_Dyn dyn;
2329   bfd *dynobj;
2330   asection *s;
2331   size_t newsize;
2332   bfd_byte *newcontents;
2333
2334   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2335
2336   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2337   BFD_ASSERT (s != NULL);
2338
2339   newsize = s->_raw_size + sizeof (Elf_External_Dyn);
2340   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
2341   if (newcontents == NULL)
2342     return false;
2343
2344   dyn.d_tag = tag;
2345   dyn.d_un.d_val = val;
2346   elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn,
2347                     (Elf_External_Dyn *) (newcontents + s->_raw_size));
2348
2349   s->_raw_size = newsize;
2350   s->contents = newcontents;
2351
2352   return true;
2353 }
2354
2355 /* Record a new local dynamic symbol.  */
2356
2357 boolean
2358 elf_link_record_local_dynamic_symbol (info, input_bfd, input_indx)
2359      struct bfd_link_info *info;
2360      bfd *input_bfd;
2361      long input_indx;
2362 {
2363   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
2364   struct elf_link_hash_table *eht;
2365   struct bfd_strtab_hash *dynstr;
2366   Elf_External_Sym esym;
2367   unsigned long dynstr_index;
2368   char *name;
2369
2370   /* See if the entry exists already.  */
2371   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
2372     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
2373       return true;
2374
2375   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *)
2376     bfd_alloc (input_bfd, sizeof (*entry));
2377   if (entry == NULL)
2378     return false;
2379
2380   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
2381   if (bfd_seek (input_bfd,
2382                 (elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_offset
2383                  + input_indx * sizeof (Elf_External_Sym)),
2384                 SEEK_SET) != 0
2385       || (bfd_read (&esym, sizeof (Elf_External_Sym), 1, input_bfd)
2386           != sizeof (Elf_External_Sym)))
2387     return false;
2388   elf_swap_symbol_in (input_bfd, &esym, &entry->isym);
2389
2390   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
2391           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
2392            entry->isym.st_name));
2393
2394   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
2395   if (dynstr == NULL)
2396     {
2397       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
2398       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_stringtab_init ();
2399       if (dynstr == NULL)
2400         return false;
2401     }
2402
2403   dynstr_index = _bfd_stringtab_add (dynstr, name, true, false);
2404   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
2405     return false;
2406   entry->isym.st_name = dynstr_index;
2407
2408   eht = elf_hash_table (info);
2409
2410   entry->next = eht->dynlocal;
2411   eht->dynlocal = entry;
2412   entry->input_bfd = input_bfd;
2413   entry->input_indx = input_indx;
2414   eht->dynsymcount++;
2415
2416   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
2417   entry->isym.st_info
2418     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
2419
2420   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
2421
2422   return true;
2423 }
2424 \f
2425 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2426    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2427    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2428    which should have already been allocated to contain enough space.
2429    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2430    relocations should be stored.
2431
2432    Returns false if something goes wrong.  */
2433
2434 static boolean
2435 elf_link_read_relocs_from_section (abfd, shdr, external_relocs,
2436                                    internal_relocs)
2437      bfd *abfd;
2438      Elf_Internal_Shdr *shdr;
2439      PTR external_relocs;
2440      Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
2441 {
2442   struct elf_backend_data *bed;
2443
2444   /* If there aren't any relocations, that's OK.  */
2445   if (!shdr)
2446     return true;
2447
2448   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2449   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2450     return false;
2451
2452   /* Read the relocations.  */
2453   if (bfd_read (external_relocs, 1, shdr->sh_size, abfd)
2454       != shdr->sh_size)
2455     return false;
2456
2457   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2458
2459   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2460   if (shdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rel))
2461     {
2462       Elf_External_Rel *erel;
2463       Elf_External_Rel *erelend;
2464       Elf_Internal_Rela *irela;
2465       Elf_Internal_Rel *irel;
2466
2467       erel = (Elf_External_Rel *) external_relocs;
2468       erelend = erel + shdr->sh_size / shdr->sh_entsize;
2469       irela = internal_relocs;
2470       irel = bfd_alloc (abfd, (bed->s->int_rels_per_ext_rel
2471                                * sizeof (Elf_Internal_Rel)));
2472       for (; erel < erelend; erel++, irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
2473         {
2474           unsigned char i;
2475
2476           if (bed->s->swap_reloc_in)
2477             (*bed->s->swap_reloc_in) (abfd, (bfd_byte *) erel, irel);
2478           else
2479             elf_swap_reloc_in (abfd, erel, irel);
2480
2481           for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; ++i)
2482             {
2483               irela[i].r_offset = irel[i].r_offset;
2484               irela[i].r_info = irel[i].r_info;
2485               irela[i].r_addend = 0;
2486             }
2487         }
2488     }
2489   else
2490     {
2491       Elf_External_Rela *erela;
2492       Elf_External_Rela *erelaend;
2493       Elf_Internal_Rela *irela;
2494
2495       BFD_ASSERT (shdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rela));
2496
2497       erela = (Elf_External_Rela *) external_relocs;
2498       erelaend = erela + shdr->sh_size / shdr->sh_entsize;
2499       irela = internal_relocs;
2500       for (; erela < erelaend; erela++, irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
2501         {
2502           if (bed->s->swap_reloca_in)
2503             (*bed->s->swap_reloca_in) (abfd, (bfd_byte *) erela, irela);
2504           else
2505             elf_swap_reloca_in (abfd, erela, irela);
2506         }
2507     }
2508
2509   return true;
2510 }
2511
2512 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2513    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2514    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2515    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2516    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2517    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2518    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2519    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2520    REL_HDR2 relocations.  */
2521
2522 Elf_Internal_Rela *
2523 NAME(_bfd_elf,link_read_relocs) (abfd, o, external_relocs, internal_relocs,
2524                                  keep_memory)
2525      bfd *abfd;
2526      asection *o;
2527      PTR external_relocs;
2528      Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
2529      boolean keep_memory;
2530 {
2531   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
2532   PTR alloc1 = NULL;
2533   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2534   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2535
2536   if (elf_section_data (o)->relocs != NULL)
2537     return elf_section_data (o)->relocs;
2538
2539   if (o->reloc_count == 0)
2540     return NULL;
2541
2542   rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
2543
2544   if (internal_relocs == NULL)
2545     {
2546       size_t size;
2547
2548       size = (o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel
2549               * sizeof (Elf_Internal_Rela));
2550       if (keep_memory)
2551         internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2552       else
2553         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2554       if (internal_relocs == NULL)
2555         goto error_return;
2556     }
2557
2558   if (external_relocs == NULL)
2559     {
2560       size_t size = (size_t) rel_hdr->sh_size;
2561
2562       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2)
2563         size += (size_t) elf_section_data (o)->rel_hdr2->sh_size;
2564       alloc1 = (PTR) bfd_malloc (size);
2565       if (alloc1 == NULL)
2566         goto error_return;
2567       external_relocs = alloc1;
2568     }
2569
2570   if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, rel_hdr,
2571                                           external_relocs,
2572                                           internal_relocs))
2573     goto error_return;
2574   if (!elf_link_read_relocs_from_section
2575       (abfd,
2576        elf_section_data (o)->rel_hdr2,
2577        ((bfd_byte *) external_relocs) + rel_hdr->sh_size,
2578        internal_relocs + (rel_hdr->sh_size / rel_hdr->sh_entsize
2579                           * bed->s->int_rels_per_ext_rel)))
2580     goto error_return;
2581
2582   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2583   if (keep_memory)
2584     elf_section_data (o)->relocs = internal_relocs;
2585
2586   if (alloc1 != NULL)
2587     free (alloc1);
2588
2589   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2590      back (under the name of internal_relocs).  */
2591
2592   return internal_relocs;
2593
2594  error_return:
2595   if (alloc1 != NULL)
2596     free (alloc1);
2597   if (alloc2 != NULL)
2598     free (alloc2);
2599   return NULL;
2600 }
2601 \f
2602 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
2603    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
2604
2605 /*ARGSUSED*/
2606 boolean
2607 NAME(bfd_elf,record_link_assignment) (output_bfd, info, name, provide)
2608      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
2609      struct bfd_link_info *info;
2610      const char *name;
2611      boolean provide;
2612 {
2613   struct elf_link_hash_entry *h;
2614
2615   if (info->hash->creator->flavour != bfd_target_elf_flavour)
2616     return true;
2617
2618   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, true, true, false);
2619   if (h == NULL)
2620     return false;
2621
2622   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
2623     h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_NON_ELF;
2624
2625   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
2626      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
2627      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
2628      force the correct value.  */
2629   if (provide
2630       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2631       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2632     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
2633
2634   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
2635      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
2636      then clear out any version information because the symbol will not be
2637      associated with the dynamic object any more.  */
2638   if (!provide
2639       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2640       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2641     h->verinfo.verdef = NULL;
2642
2643   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2644
2645   /* When possible, keep the original type of the symbol */
2646   if (h->type == STT_NOTYPE)
2647     h->type = STT_OBJECT;
2648
2649   if (((h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
2650                                   | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)) != 0
2651        || info->shared)
2652       && h->dynindx == -1)
2653     {
2654       if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2655         return false;
2656
2657       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
2658          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
2659          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
2660       if (h->weakdef != NULL
2661           && h->weakdef->dynindx == -1)
2662         {
2663           if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->weakdef))
2664             return false;
2665         }
2666     }
2667
2668   return true;
2669 }
2670 \f
2671 /* This structure is used to pass information to
2672    elf_link_assign_sym_version.  */
2673
2674 struct elf_assign_sym_version_info
2675 {
2676   /* Output BFD.  */
2677   bfd *output_bfd;
2678   /* General link information.  */
2679   struct bfd_link_info *info;
2680   /* Version tree.  */
2681   struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
2682   /* Whether we are exporting all dynamic symbols.  */
2683   boolean export_dynamic;
2684   /* Whether we had a failure.  */
2685   boolean failed;
2686 };
2687
2688 /* This structure is used to pass information to
2689    elf_link_find_version_dependencies.  */
2690
2691 struct elf_find_verdep_info
2692 {
2693   /* Output BFD.  */
2694   bfd *output_bfd;
2695   /* General link information.  */
2696   struct bfd_link_info *info;
2697   /* The number of dependencies.  */
2698   unsigned int vers;
2699   /* Whether we had a failure.  */
2700   boolean failed;
2701 };
2702
2703 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
2704    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
2705    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
2706    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
2707    than 32771 buckets.  */
2708
2709 static const size_t elf_buckets[] =
2710 {
2711   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
2712   16411, 32771, 0
2713 };
2714
2715 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
2716    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
2717    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
2718    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
2719    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
2720    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
2721    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
2722    (= short chain lengths) and table size.  */
2723 static size_t
2724 compute_bucket_count (info)
2725      struct bfd_link_info *info;
2726 {
2727   size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
2728   size_t best_size = 0;
2729   unsigned long int *hashcodes;
2730   unsigned long int *hashcodesp;
2731   unsigned long int i;
2732
2733   /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
2734      time store the values in an array so that we could use them for
2735      optimizations.  */
2736   hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (dynsymcount
2737                                                 * sizeof (unsigned long int));
2738   if (hashcodes == NULL)
2739     return 0;
2740   hashcodesp = hashcodes;
2741
2742   /* Put all hash values in HASHCODES.  */
2743   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
2744                           elf_collect_hash_codes, &hashcodesp);
2745
2746 /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
2747    size requires an integer type with more the 32 bits.  If
2748    BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
2749 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
2750   if (info->optimize == true)
2751     {
2752       unsigned long int nsyms = hashcodesp - hashcodes;
2753       size_t minsize;
2754       size_t maxsize;
2755       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
2756       unsigned long int *counts ;
2757
2758       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
2759          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
2760          2*NSYMS buckets.  */
2761       minsize = nsyms / 4;
2762       if (minsize == 0)
2763         minsize = 1;
2764       best_size = maxsize = nsyms * 2;
2765
2766       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
2767          since the size could be large.  */
2768       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (maxsize
2769                                                  * sizeof (unsigned long int));
2770       if (counts == NULL)
2771         {
2772           free (hashcodes);
2773           return 0;
2774         }
2775
2776       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
2777          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
2778          of the table.  */
2779       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
2780         {
2781           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
2782           BFD_HOST_U_64_BIT max;
2783           unsigned long int j;
2784           unsigned long int fact;
2785
2786           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
2787
2788           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
2789           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
2790             ++counts[hashcodes[j] % i];
2791
2792           /* For the weight function we need some information about the
2793              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
2794              accurate.  Since this information is not available (so far) we
2795              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
2796              to have a better value some day simply define this value.  */
2797 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
2798 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
2799 # endif
2800
2801           /* We in any case need 2 + NSYMS entries for the size values and
2802              the chains.  */
2803           max = (2 + nsyms) * (ARCH_SIZE / 8);
2804
2805 # if 1
2806           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
2807              of all the chain lengths (which favous many small chain
2808              over a few long chains).  */
2809           for (j = 0; j < i; ++j)
2810             max += counts[j] * counts[j];
2811
2812           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
2813           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / (ARCH_SIZE / 8)) + 1;
2814           max *= fact * fact;
2815 # else
2816           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
2817              also add squares of the size but we also add penalties for
2818              empty slots (the +1 term).  */
2819           for (j = 0; j < i; ++j)
2820             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
2821
2822           /* The overall size of the table is considered, but not as
2823              strong as in variant 1, where it is squared.  */
2824           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / (ARCH_SIZE / 8)) + 1;
2825           max *= fact;
2826 # endif
2827
2828           /* Compare with current best results.  */
2829           if (max < best_chlen)
2830             {
2831               best_chlen = max;
2832               best_size = i;
2833             }
2834         }
2835
2836       free (counts);
2837     }
2838   else
2839 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
2840     {
2841       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
2842          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
2843          bucket count using a fixed set of numbers.  */
2844       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
2845         {
2846           best_size = elf_buckets[i];
2847           if (dynsymcount < elf_buckets[i + 1])
2848             break;
2849         }
2850     }
2851
2852   /* Free the arrays we needed.  */
2853   free (hashcodes);
2854
2855   return best_size;
2856 }
2857
2858 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
2859    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
2860    must set the sizes of the sections before the linker sets the
2861    addresses of the various sections.  */
2862
2863 boolean
2864 NAME(bfd_elf,size_dynamic_sections) (output_bfd, soname, rpath,
2865                                      export_dynamic, filter_shlib,
2866                                      auxiliary_filters, info, sinterpptr,
2867                                      verdefs)
2868      bfd *output_bfd;
2869      const char *soname;
2870      const char *rpath;
2871      boolean export_dynamic;
2872      const char *filter_shlib;
2873      const char * const *auxiliary_filters;
2874      struct bfd_link_info *info;
2875      asection **sinterpptr;
2876      struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
2877 {
2878   bfd_size_type soname_indx;
2879   bfd *dynobj;
2880   struct elf_backend_data *bed;
2881   struct elf_assign_sym_version_info asvinfo;
2882
2883   *sinterpptr = NULL;
2884
2885   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
2886
2887   if (info->hash->creator->flavour != bfd_target_elf_flavour)
2888     return true;
2889
2890   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
2891      we're dynamic or not.  */
2892   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2893   if (bed->elf_backend_always_size_sections
2894       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
2895     return false;
2896
2897   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2898
2899   /* If there were no dynamic objects in the link, there is nothing to
2900      do here.  */
2901   if (dynobj == NULL)
2902     return true;
2903
2904   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2905     {
2906       struct elf_info_failed eif;
2907       struct elf_link_hash_entry *h;
2908       asection *dynstr;
2909
2910       *sinterpptr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
2911       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || info->shared);
2912
2913       if (soname != NULL)
2914         {
2915           soname_indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
2916                                             soname, true, true);
2917           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
2918               || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
2919             return false;
2920         }
2921
2922       if (info->symbolic)
2923         {
2924           if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
2925             return false;
2926           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
2927         }
2928
2929       if (rpath != NULL)
2930         {
2931           bfd_size_type indx;
2932
2933           indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
2934                                      true, true);
2935           if (indx == (bfd_size_type) -1
2936               || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_RPATH, indx)
2937               || (info->new_dtags
2938                   && ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_RUNPATH, indx)))
2939             return false;
2940         }
2941
2942       if (filter_shlib != NULL)
2943         {
2944           bfd_size_type indx;
2945
2946           indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
2947                                      filter_shlib, true, true);
2948           if (indx == (bfd_size_type) -1
2949               || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
2950             return false;
2951         }
2952
2953       if (auxiliary_filters != NULL)
2954         {
2955           const char * const *p;
2956
2957           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
2958             {
2959               bfd_size_type indx;
2960
2961               indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
2962                                          *p, true, true);
2963               if (indx == (bfd_size_type) -1
2964                   || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
2965                 return false;
2966             }
2967         }
2968
2969       eif.info = info;
2970       eif.failed = false;
2971
2972       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
2973          table (this is not the normal case), then do so.  */
2974       if (export_dynamic)
2975         {
2976           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_export_symbol,
2977                                   (PTR) &eif);
2978           if (eif.failed)
2979             return false;
2980         }
2981
2982       /* Attach all the symbols to their version information.  */
2983       asvinfo.output_bfd = output_bfd;
2984       asvinfo.info = info;
2985       asvinfo.verdefs = verdefs;
2986       asvinfo.export_dynamic = export_dynamic;
2987       asvinfo.failed = false;
2988
2989       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
2990                               elf_link_assign_sym_version,
2991                               (PTR) &asvinfo);
2992       if (asvinfo.failed)
2993         return false;
2994
2995       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
2996          the backend pick a reasonable value for them.  */
2997       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
2998                               elf_adjust_dynamic_symbol,
2999                               (PTR) &eif);
3000       if (eif.failed)
3001         return false;
3002
3003       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
3004          values later, in elf_bfd_final_link, but we must add the entries
3005          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
3006
3007       /* If there are initialization and/or finalization functions to
3008          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
3009       h = (info->init_function
3010            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
3011                                    info->init_function, false,
3012                                    false, false)
3013            : NULL);
3014       if (h != NULL
3015           && (h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
3016                                         | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) != 0)
3017         {
3018           if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
3019             return false;
3020         }
3021       h = (info->fini_function
3022            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
3023                                    info->fini_function, false,
3024                                    false, false)
3025            : NULL);
3026       if (h != NULL
3027           && (h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
3028                                         | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) != 0)
3029         {
3030           if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
3031             return false;
3032         }
3033
3034       dynstr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
3035       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
3036          these tags.  Strictly, we should be checking each section
3037          individually;  This quick check covers for the case where
3038          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
3039       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
3040         {
3041           bfd_size_type strsize;
3042
3043           strsize = _bfd_stringtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
3044           if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0)
3045               || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
3046               || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
3047               || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
3048               || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
3049                                           sizeof (Elf_External_Sym)))
3050             return false;
3051         }
3052     }
3053
3054   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
3055      sections.  */
3056   if (bed->elf_backend_size_dynamic_sections
3057       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
3058     return false;
3059
3060   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
3061     {
3062       size_t dynsymcount;
3063       asection *s;
3064       size_t bucketcount = 0;
3065       size_t hash_entry_size;
3066
3067       /* Set up the version definition section.  */
3068       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
3069       BFD_ASSERT (s != NULL);
3070
3071       /* We may have created additional version definitions if we are
3072          just linking a regular application.  */
3073       verdefs = asvinfo.verdefs;
3074
3075       if (verdefs == NULL)
3076         _bfd_strip_section_from_output (info, s);
3077       else
3078         {
3079           unsigned int cdefs;
3080           bfd_size_type size;
3081           struct bfd_elf_version_tree *t;
3082           bfd_byte *p;
3083           Elf_Internal_Verdef def;
3084           Elf_Internal_Verdaux defaux;
3085
3086           cdefs = 0;
3087           size = 0;
3088
3089           /* Make space for the base version.  */
3090           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
3091           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3092           ++cdefs;
3093
3094           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
3095             {
3096               struct bfd_elf_version_deps *n;
3097
3098               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
3099               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3100               ++cdefs;
3101
3102               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
3103                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3104             }
3105
3106           s->_raw_size = size;
3107           s->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (output_bfd, s->_raw_size);
3108           if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
3109             return false;
3110
3111           /* Fill in the version definition section.  */
3112
3113           p = s->contents;
3114
3115           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
3116           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
3117           def.vd_ndx = 1;
3118           def.vd_cnt = 1;
3119           def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
3120           def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
3121                          + sizeof (Elf_External_Verdaux));
3122
3123           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
3124             {
3125               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
3126               defaux.vda_name = soname_indx;
3127             }
3128           else
3129             {
3130               const char *name;
3131               bfd_size_type indx;
3132
3133               name = output_bfd->filename;
3134               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
3135               indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
3136                                             name, true, false);
3137               if (indx == (bfd_size_type) -1)
3138                 return false;
3139               defaux.vda_name = indx;
3140             }
3141           defaux.vda_next = 0;
3142
3143           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
3144                                     (Elf_External_Verdef *)p);
3145           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3146           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
3147                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
3148           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3149
3150           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
3151             {
3152               unsigned int cdeps;
3153               struct bfd_elf_version_deps *n;
3154               struct elf_link_hash_entry *h;
3155
3156               cdeps = 0;
3157               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
3158                 ++cdeps;
3159
3160               /* Add a symbol representing this version.  */
3161               h = NULL;
3162               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3163                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
3164                       (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, false,
3165                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect,
3166                       (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
3167                 return false;
3168               h->elf_link_hash_flags &= ~ ELF_LINK_NON_ELF;
3169               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3170               h->type = STT_OBJECT;
3171               h->verinfo.vertree = t;
3172
3173               if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3174                 return false;
3175
3176               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
3177               def.vd_flags = 0;
3178               if (t->globals == NULL && t->locals == NULL && ! t->used)
3179                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
3180               def.vd_ndx = t->vernum + 1;
3181               def.vd_cnt = cdeps + 1;
3182               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
3183               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
3184               if (t->next != NULL)
3185                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
3186                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
3187               else
3188                 def.vd_next = 0;
3189
3190               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
3191                                         (Elf_External_Verdef *) p);
3192               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3193
3194               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
3195               if (t->deps == NULL)
3196                 defaux.vda_next = 0;
3197               else
3198                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
3199               t->name_indx = defaux.vda_name;
3200
3201               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
3202                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
3203               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3204
3205               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
3206                 {
3207                   if (n->version_needed == NULL)
3208                     {
3209                       /* This can happen if there was an error in the
3210                          version script.  */
3211                       defaux.vda_name = 0;
3212                     }
3213                   else
3214                     defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
3215                   if (n->next == NULL)
3216                     defaux.vda_next = 0;
3217                   else
3218                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
3219
3220                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
3221                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
3222                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3223                 }
3224             }
3225
3226           if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
3227               || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
3228             return false;
3229
3230           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
3231         }
3232
3233       if (info->new_dtags && info->flags)
3234         {
3235           if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
3236             return false;
3237         }
3238
3239       if (info->flags_1)
3240         {
3241           if (! info->shared)
3242             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
3243                                 | DF_1_NODELETE
3244                                 | DF_1_NOOPEN);
3245           if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
3246             return false;
3247         }
3248
3249       /* Work out the size of the version reference section.  */
3250
3251       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
3252       BFD_ASSERT (s != NULL);
3253       {
3254         struct elf_find_verdep_info sinfo;
3255
3256         sinfo.output_bfd = output_bfd;
3257         sinfo.info = info;
3258         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
3259         if (sinfo.vers == 0)
3260           sinfo.vers = 1;
3261         sinfo.failed = false;
3262
3263         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
3264                                 elf_link_find_version_dependencies,
3265                                 (PTR) &sinfo);
3266
3267         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
3268           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
3269         else
3270           {
3271             Elf_Internal_Verneed *t;
3272             unsigned int size;
3273             unsigned int crefs;
3274             bfd_byte *p;
3275
3276             /* Build the version definition section.  */
3277             size = 0;
3278             crefs = 0;
3279             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
3280                  t != NULL;
3281                  t = t->vn_nextref)
3282               {
3283                 Elf_Internal_Vernaux *a;
3284
3285                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
3286                 ++crefs;
3287                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3288                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3289               }
3290
3291             s->_raw_size = size;
3292             s->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (output_bfd, size);
3293             if (s->contents == NULL)
3294               return false;
3295
3296             p = s->contents;
3297             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
3298                  t != NULL;
3299                  t = t->vn_nextref)
3300               {
3301                 unsigned int caux;
3302                 Elf_Internal_Vernaux *a;
3303                 bfd_size_type indx;
3304
3305                 caux = 0;
3306                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3307                   ++caux;
3308
3309                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
3310                 t->vn_cnt = caux;
3311                 if (elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL)
3312                   indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
3313                                              elf_dt_name (t->vn_bfd),
3314                                              true, false);
3315                 else
3316                   indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
3317                                              basename (t->vn_bfd->filename),
3318                                              true, false);
3319                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
3320                   return false;
3321                 t->vn_file = indx;
3322                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
3323                 if (t->vn_nextref == NULL)
3324                   t->vn_next = 0;
3325                 else
3326                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
3327                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
3328
3329                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
3330                                            (Elf_External_Verneed *) p);
3331                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3332
3333                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3334                   {
3335                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
3336                     indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
3337                                                a->vna_nodename, true, false);
3338                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
3339                       return false;
3340                     a->vna_name = indx;
3341                     if (a->vna_nextptr == NULL)
3342                       a->vna_next = 0;
3343                     else
3344                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
3345
3346                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
3347                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
3348                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3349                   }
3350               }
3351
3352             if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
3353                 || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
3354               return false;
3355
3356             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
3357           }
3358       }
3359
3360       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
3361          section symbol for each output section, which come first.
3362          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
3363          followed by the rest of the global symbols.  */
3364
3365       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info);
3366
3367       /* Work out the size of the symbol version section.  */
3368       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
3369       BFD_ASSERT (s != NULL);
3370       if (dynsymcount == 0
3371           || (verdefs == NULL && elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL))
3372         {
3373           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
3374           /* The DYNSYMCOUNT might have changed if we were going to
3375              output a dynamic symbol table entry for S.  */
3376           dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info);
3377         }
3378       else
3379         {
3380           s->_raw_size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
3381           s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (output_bfd, s->_raw_size);
3382           if (s->contents == NULL)
3383             return false;
3384
3385           if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
3386             return false;
3387         }
3388
3389       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
3390          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
3391          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
3392          the final symbol table, because until then we do not know the
3393          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
3394          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
3395       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
3396       BFD_ASSERT (s != NULL);
3397       s->_raw_size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Sym);
3398       s->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (output_bfd, s->_raw_size);
3399       if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
3400         return false;
3401
3402       if (dynsymcount != 0)
3403         {
3404           Elf_Internal_Sym isym;
3405
3406           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.  */
3407           isym.st_value = 0;
3408           isym.st_size = 0;
3409           isym.st_name = 0;
3410           isym.st_info = 0;
3411           isym.st_other = 0;
3412           isym.st_shndx = 0;
3413           elf_swap_symbol_out (output_bfd, &isym,
3414                                (PTR) (Elf_External_Sym *) s->contents);
3415         }
3416
3417       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
3418          computes the hash values for all the names we export.  */
3419       bucketcount = compute_bucket_count (info);
3420
3421       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
3422       BFD_ASSERT (s != NULL);
3423       hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
3424       s->_raw_size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
3425       s->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (output_bfd, s->_raw_size);
3426       if (s->contents == NULL)
3427         return false;
3428       memset (s->contents, 0, (size_t) s->_raw_size);
3429
3430       bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
3431       bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
3432                s->contents + hash_entry_size);
3433
3434       elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
3435
3436       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
3437       BFD_ASSERT (s != NULL);
3438       s->_raw_size = _bfd_stringtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
3439
3440       if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
3441         return false;
3442     }
3443
3444   return true;
3445 }
3446 \f
3447 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
3448    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
3449    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
3450    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
3451    the face of future changes.  */
3452
3453 static boolean
3454 elf_fix_symbol_flags (h, eif)
3455      struct elf_link_hash_entry *h;
3456      struct elf_info_failed *eif;
3457 {
3458   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
3459      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
3460      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
3461      an ELF dynamic object.  */
3462   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_ELF) != 0)
3463     {
3464       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
3465         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3466
3467       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
3468           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
3469         h->elf_link_hash_flags |= (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
3470                                    | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK);
3471       else
3472         {
3473           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
3474               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
3475                   == bfd_target_elf_flavour))
3476             h->elf_link_hash_flags |= (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
3477                                        | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK);
3478           else
3479             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3480         }
3481
3482       if (h->dynindx == -1
3483           && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
3484               || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0))
3485         {
3486           if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
3487             {
3488               eif->failed = true;
3489               return false;
3490             }
3491         }
3492     }
3493   else
3494     {
3495       /* Unfortunately, ELF_LINK_NON_ELF is only correct if the symbol
3496          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
3497          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
3498          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
3499          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
3500          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
3501       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3502            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3503           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
3504           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
3505               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
3506                  != bfd_target_elf_flavour)
3507               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
3508                  && (h->elf_link_hash_flags
3509                      & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0)))
3510         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3511     }
3512
3513   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
3514      symbol in a regular object file, and there was no definition in
3515      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
3516      the symbol in a common section but the ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
3517      flag will not have been set.  */
3518   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3519       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
3520       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
3521       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
3522       && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
3523     h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3524
3525   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
3526      symbols to the definition within the shared object), and this
3527      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
3528      need a PLT entry, and we can accomplish that by forcing it local.
3529      Likewise, if the symbol has hidden or internal visibility.
3530      FIXME: It might be that we also do not need a PLT for other
3531      non-hidden visibilities, but we would have to tell that to the
3532      backend specifically; we can't just clear PLT-related data here.  */
3533   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0
3534       && eif->info->shared
3535       && (eif->info->symbolic
3536           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
3537           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN)
3538       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
3539     {
3540       struct elf_backend_data *bed;
3541       bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
3542       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
3543           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN)
3544         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_FORCED_LOCAL;
3545       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h);
3546     }
3547
3548   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
3549      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
3550      over to the real definition.  */
3551   if (h->weakdef != NULL)
3552     {
3553       struct elf_link_hash_entry *weakdef;
3554
3555       BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3556                   || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
3557       weakdef = h->weakdef;
3558       BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
3559                   || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
3560       BFD_ASSERT (weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC);
3561
3562       /* If the real definition is defined by a regular object file,
3563          don't do anything special.  See the longer description in
3564          elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
3565       if ((weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
3566         h->weakdef = NULL;
3567       else
3568         weakdef->elf_link_hash_flags |=
3569           (h->elf_link_hash_flags
3570            & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
3571               | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK
3572               | ELF_LINK_NON_GOT_REF));
3573     }
3574
3575   return true;
3576 }
3577
3578 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
3579    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
3580    recursively.  */
3581
3582 static boolean
3583 elf_adjust_dynamic_symbol (h, data)
3584      struct elf_link_hash_entry *h;
3585      PTR data;
3586 {
3587   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
3588   bfd *dynobj;
3589   struct elf_backend_data *bed;
3590
3591   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
3592   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
3593     return true;
3594
3595   /* Fix the symbol flags.  */
3596   if (! elf_fix_symbol_flags (h, eif))
3597     return false;
3598
3599   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
3600      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
3601      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
3602      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
3603      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
3604      about symbols which are defined by one dynamic object and
3605      referenced by another one?  */
3606   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) == 0
3607       && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
3608           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
3609           || ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0
3610               && (h->weakdef == NULL || h->weakdef->dynindx == -1))))
3611     {
3612       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
3613       return true;
3614     }
3615
3616   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
3617      can happen via a recursive call.  */
3618   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED) != 0)
3619     return true;
3620
3621   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
3622      after checking the above conditions, because we may look at a
3623      symbol once, decide not to do anything, and then get called
3624      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
3625   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED;
3626
3627   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
3628      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
3629      then get a good value for the real definition.  We handle the
3630      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
3631
3632      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
3633      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
3634      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
3635      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
3636      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
3637      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
3638      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
3639      library model.
3640
3641      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
3642      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
3643      tzset call changes _timezone.  If you write
3644        extern int timezone;
3645        int _timezone = 5;
3646        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
3647      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
3648      the same number will print both times.  However, if the processor
3649      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
3650      into your process image, and, since you define _timezone
3651      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
3652      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
3653      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
3654
3655   if (h->weakdef != NULL)
3656     {
3657       /* If we get to this point, we know there is an implicit
3658          reference by a regular object file via the weak symbol H.
3659          FIXME: Is this really true?  What if the traversal finds
3660          H->WEAKDEF before it finds H?  */
3661       h->weakdef->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
3662
3663       if (! elf_adjust_dynamic_symbol (h->weakdef, (PTR) eif))
3664         return false;
3665     }
3666
3667   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
3668      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
3669      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
3670      This case can arise when a shared object is built with assembly
3671      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
3672   if (h->size == 0
3673       && h->type == STT_NOTYPE
3674       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) == 0)
3675     (*_bfd_error_handler)
3676       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
3677          h->root.root.string);
3678
3679   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
3680   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3681   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
3682     {
3683       eif->failed = true;
3684       return false;
3685     }
3686
3687   return true;
3688 }
3689 \f
3690 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
3691    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
3692
3693 static boolean
3694 elf_export_symbol (h, data)
3695      struct elf_link_hash_entry *h;
3696      PTR data;
3697 {
3698   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
3699
3700   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
3701   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
3702     return true;
3703
3704   if (h->dynindx == -1
3705       && (h->elf_link_hash_flags
3706           & (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR)) != 0)
3707     {
3708       if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
3709         {
3710           eif->failed = true;
3711           return false;
3712         }
3713     }
3714
3715   return true;
3716 }
3717 \f
3718 /* Look through the symbols which are defined in other shared
3719    libraries and referenced here.  Update the list of version
3720    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
3721    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
3722
3723 static boolean
3724 elf_link_find_version_dependencies (h, data)
3725      struct elf_link_hash_entry *h;
3726      PTR data;
3727 {
3728   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
3729   Elf_Internal_Verneed *t;
3730   Elf_Internal_Vernaux *a;
3731
3732   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
3733      information.  */
3734   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
3735       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
3736       || h->dynindx == -1
3737       || h->verinfo.verdef == NULL)
3738     return true;
3739
3740   /* See if we already know about this version.  */
3741   for (t = elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref; t != NULL; t = t->vn_nextref)
3742     {
3743       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
3744         continue;
3745
3746       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3747         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
3748           return true;
3749
3750       break;
3751     }
3752
3753   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
3754
3755   if (t == NULL)
3756     {
3757       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->output_bfd, sizeof *t);
3758       if (t == NULL)
3759         {
3760           rinfo->failed = true;
3761           return false;
3762         }
3763
3764       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
3765       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref;
3766       elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref = t;
3767     }
3768
3769   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->output_bfd, sizeof *a);
3770
3771   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
3772      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
3773      discard the string data when low in memory, this will have to be
3774      fixed.  */
3775   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
3776
3777   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
3778   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
3779
3780   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
3781   ++rinfo->vers;
3782
3783   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
3784
3785   t->vn_auxptr = a;
3786
3787   return true;
3788 }
3789
3790 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
3791    have the version number script until we have read all of the input
3792    files, so until that point we don't know which symbols should be
3793    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
3794
3795 static boolean
3796 elf_link_assign_sym_version (h, data)
3797      struct elf_link_hash_entry *h;
3798      PTR data;
3799 {
3800   struct elf_assign_sym_version_info *sinfo =
3801     (struct elf_assign_sym_version_info *) data;
3802   struct bfd_link_info *info = sinfo->info;
3803   struct elf_backend_data *bed;
3804   struct elf_info_failed eif;
3805   char *p;
3806
3807   /* Fix the symbol flags.  */
3808   eif.failed = false;
3809   eif.info = info;
3810   if (! elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
3811     {
3812       if (eif.failed)
3813         sinfo->failed = true;
3814       return false;
3815     }
3816
3817   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
3818      objects.  */
3819   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
3820     return true;
3821
3822   bed = get_elf_backend_data (sinfo->output_bfd);
3823   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
3824   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
3825     {
3826       struct bfd_elf_version_tree *t;
3827       boolean hidden;
3828
3829       hidden = true;
3830
3831       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
3832          not a hidden symbol.  */
3833       ++p;
3834       if (*p == ELF_VER_CHR)
3835         {
3836           hidden = false;
3837           ++p;
3838         }
3839
3840       /* If there is no version string, we can just return out.  */
3841       if (*p == '\0')
3842         {
3843           if (hidden)
3844             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HIDDEN;
3845           return true;
3846         }
3847
3848       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
3849       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
3850         {
3851           if (strcmp (t->name, p) == 0)
3852             {
3853               int len;
3854               char *alc;
3855               struct bfd_elf_version_expr *d;
3856
3857               len = p - h->root.root.string;
3858               alc = bfd_alloc (sinfo->output_bfd, len);
3859               if (alc == NULL)
3860                 return false;
3861               strncpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
3862               alc[len - 1] = '\0';
3863               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
3864                 alc[len - 2] = '\0';
3865
3866               h->verinfo.vertree = t;
3867               t->used = true;
3868               d = NULL;
3869
3870               if (t->globals != NULL)
3871                 {
3872                   for (d = t->globals; d != NULL; d = d->next)
3873                     if ((*d->match) (d, alc))
3874                       break;
3875                 }
3876
3877               /* See if there is anything to force this symbol to
3878                  local scope.  */
3879               if (d == NULL && t->locals != NULL)
3880                 {
3881                   for (d = t->locals; d != NULL; d = d->next)
3882                     {
3883                       if ((*d->match) (d, alc))
3884                         {
3885                           if (h->dynindx != -1
3886                               && info->shared
3887                               && ! sinfo->export_dynamic)
3888                             {
3889                               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_FORCED_LOCAL;
3890                               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h);
3891                               /* FIXME: The name of the symbol has
3892                                  already been recorded in the dynamic
3893                                  string table section.  */
3894                             }
3895
3896                           break;
3897                         }
3898                     }
3899                 }
3900
3901               bfd_release (sinfo->output_bfd, alc);
3902               break;
3903             }
3904         }
3905
3906       /* If we are building an application, we need to create a
3907          version node for this version.  */
3908       if (t == NULL && ! info->shared)
3909         {
3910           struct bfd_elf_version_tree **pp;
3911           int version_index;
3912
3913           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
3914              to worry about it.  */
3915           if (h->dynindx == -1)
3916             return true;
3917
3918           t = ((struct bfd_elf_version_tree *)
3919                bfd_alloc (sinfo->output_bfd, sizeof *t));
3920           if (t == NULL)
3921             {
3922               sinfo->failed = true;
3923               return false;
3924             }
3925
3926           t->next = NULL;
3927           t->name = p;
3928           t->globals = NULL;
3929           t->locals = NULL;
3930           t->deps = NULL;
3931           t->name_indx = (unsigned int) -1;
3932           t->used = true;
3933
3934           version_index = 1;
3935           for (pp = &sinfo->verdefs; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
3936             ++version_index;
3937           t->vernum = version_index;
3938
3939           *pp = t;
3940
3941           h->verinfo.vertree = t;
3942         }
3943       else if (t == NULL)
3944         {
3945           /* We could not find the version for a symbol when
3946              generating a shared archive.  Return an error.  */
3947           (*_bfd_error_handler)
3948             (_("%s: undefined versioned symbol name %s"),
3949              bfd_get_filename (sinfo->output_bfd), h->root.root.string);
3950           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3951           sinfo->failed = true;
3952           return false;
3953         }
3954
3955       if (hidden)
3956         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HIDDEN;
3957     }
3958
3959   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
3960      something.  */
3961   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->verdefs != NULL)
3962     {
3963       struct bfd_elf_version_tree *t;
3964       struct bfd_elf_version_tree *deflt;
3965       struct bfd_elf_version_expr *d;
3966
3967       /* See if can find what version this symbol is in.  If the
3968          symbol is supposed to be local, then don't actually register
3969          it.  */
3970       deflt = NULL;
3971       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
3972         {
3973           if (t->globals != NULL)
3974             {
3975               for (d = t->globals; d != NULL; d = d->next)
3976                 {
3977                   if ((*d->match) (d, h->root.root.string))
3978                     {
3979                       h->verinfo.vertree = t;
3980                       break;
3981                     }
3982                 }
3983
3984               if (d != NULL)
3985                 break;
3986             }
3987
3988           if (t->locals != NULL)
3989             {
3990               for (d = t->locals; d != NULL; d = d->next)
3991                 {
3992                   if (d->pattern[0] == '*' && d->pattern[1] == '\0')
3993                     deflt = t;
3994                   else if ((*d->match) (d, h->root.root.string))
3995                     {
3996                       h->verinfo.vertree = t;
3997                       if (h->dynindx != -1
3998                           && info->shared
3999                           && ! sinfo->export_dynamic)
4000                         {
4001                           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_FORCED_LOCAL;
4002                           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h);
4003                           /* FIXME: The name of the symbol has already
4004                              been recorded in the dynamic string table
4005                              section.  */
4006                         }
4007                       break;
4008                     }
4009                 }
4010
4011               if (d != NULL)
4012                 break;
4013             }
4014         }
4015
4016       if (deflt != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
4017         {
4018           h->verinfo.vertree = deflt;
4019           if (h->dynindx != -1
4020               && info->shared
4021               && ! sinfo->export_dynamic)
4022             {
4023               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_FORCED_LOCAL;
4024               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h);
4025               /* FIXME: The name of the symbol has already been
4026                  recorded in the dynamic string table section.  */
4027             }
4028         }
4029     }
4030
4031   return true;
4032 }
4033 \f
4034 /* Final phase of ELF linker.  */
4035
4036 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
4037
4038 struct elf_final_link_info
4039 {
4040   /* General link information.  */
4041   struct bfd_link_info *info;
4042   /* Output BFD.  */
4043   bfd *output_bfd;
4044   /* Symbol string table.  */
4045   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
4046   /* .dynsym section.  */
4047   asection *dynsym_sec;
4048   /* .hash section.  */
4049   asection *hash_sec;
4050   /* symbol version section (.gnu.version).  */
4051   asection *symver_sec;
4052   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
4053   bfd_byte *contents;
4054   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
4055   PTR external_relocs;
4056   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
4057   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4058   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
4059      BFD.  */
4060   Elf_External_Sym *external_syms;
4061   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
4062      BFD.  */
4063   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
4064   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
4065      of any input BFD.  */
4066   long *indices;
4067   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
4068      symbol of any input BFD.  */
4069   asection **sections;
4070   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
4071   Elf_External_Sym *symbuf;
4072   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
4073   size_t symbuf_count;
4074   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
4075   size_t symbuf_size;
4076 };
4077
4078 static boolean elf_link_output_sym
4079   PARAMS ((struct elf_final_link_info *, const char *,
4080            Elf_Internal_Sym *, asection *));
4081 static boolean elf_link_flush_output_syms
4082   PARAMS ((struct elf_final_link_info *));
4083 static boolean elf_link_output_extsym
4084   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
4085 static boolean elf_link_sec_merge_syms
4086   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
4087 static boolean elf_link_input_bfd
4088   PARAMS ((struct elf_final_link_info *, bfd *));
4089 static boolean elf_reloc_link_order
4090   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
4091            struct bfd_link_order *));
4092
4093 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
4094
4095 struct elf_outext_info
4096 {
4097   boolean failed;
4098   boolean localsyms;
4099   struct elf_final_link_info *finfo;
4100 };
4101
4102 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
4103    section header for a section containing relocations for O.  */
4104
4105 static boolean
4106 elf_link_size_reloc_section (abfd, rel_hdr, o)
4107      bfd *abfd;
4108      Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
4109      asection *o;
4110 {
4111   register struct elf_link_hash_entry **p, **pend;
4112   unsigned reloc_count;
4113
4114   /* Figure out how many relocations there will be.  */
4115   if (rel_hdr == &elf_section_data (o)->rel_hdr)
4116     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count;
4117   else
4118     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count2;
4119
4120   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
4121   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reloc_count;
4122
4123   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
4124      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
4125      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
4126      we zero the allocated space.  */
4127   rel_hdr->contents = (PTR) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
4128   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
4129     return false;
4130
4131   /* We only allocate one set of hash entries, so we only do it the
4132      first time we are called.  */
4133   if (elf_section_data (o)->rel_hashes == NULL)
4134     {
4135       p = ((struct elf_link_hash_entry **)
4136            bfd_malloc (o->reloc_count
4137                        * sizeof (struct elf_link_hash_entry *)));
4138       if (p == NULL && o->reloc_count != 0)
4139         return false;
4140
4141       elf_section_data (o)->rel_hashes = p;
4142       pend = p + o->reloc_count;
4143       for (; p < pend; p++)
4144         *p = NULL;
4145     }
4146
4147   return true;
4148 }
4149
4150 /* When performing a relocateable link, the input relocations are
4151    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
4152    referenced must be updated.  Update all the relocations in
4153    REL_HDR (there are COUNT of them), using the data in REL_HASH.  */
4154
4155 static void
4156 elf_link_adjust_relocs (abfd, rel_hdr, count, rel_hash)
4157      bfd *abfd;
4158      Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
4159      unsigned int count;
4160      struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
4161 {
4162   unsigned int i;
4163   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4164
4165   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++)
4166     {
4167       if (*rel_hash == NULL)
4168         continue;
4169
4170       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
4171
4172       if (rel_hdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rel))
4173         {
4174           Elf_External_Rel *erel;
4175           Elf_Internal_Rel irel;
4176
4177           erel = (Elf_External_Rel *) rel_hdr->contents + i;
4178           if (bed->s->swap_reloc_in)
4179             (*bed->s->swap_reloc_in) (abfd, (bfd_byte *) erel, &irel);
4180           else
4181             elf_swap_reloc_in (abfd, erel, &irel);
4182           irel.r_info = ELF_R_INFO ((*rel_hash)->indx,
4183                                     ELF_R_TYPE (irel.r_info));
4184           if (bed->s->swap_reloc_out)
4185             (*bed->s->swap_reloc_out) (abfd, &irel, (bfd_byte *) erel);
4186           else
4187             elf_swap_reloc_out (abfd, &irel, erel);
4188         }
4189       else
4190         {
4191           Elf_External_Rela *erela;
4192           Elf_Internal_Rela irela;
4193
4194           BFD_ASSERT (rel_hdr->sh_entsize
4195                       == sizeof (Elf_External_Rela));
4196
4197           erela = (Elf_External_Rela *) rel_hdr->contents + i;
4198           if (bed->s->swap_reloca_in)
4199             (*bed->s->swap_reloca_in) (abfd, (bfd_byte *) erela, &irela);
4200           else
4201             elf_swap_reloca_in (abfd, erela, &irela);
4202           irela.r_info = ELF_R_INFO ((*rel_hash)->indx,
4203                                      ELF_R_TYPE (irela.r_info));
4204           if (bed->s->swap_reloca_out)
4205             (*bed->s->swap_reloca_out) (abfd, &irela, (bfd_byte *) erela);
4206           else
4207             elf_swap_reloca_out (abfd, &irela, erela);
4208         }
4209     }
4210 }
4211
4212 /* Do the final step of an ELF link.  */
4213
4214 boolean
4215 elf_bfd_final_link (abfd, info)
4216      bfd *abfd;
4217      struct bfd_link_info *info;
4218 {
4219   boolean dynamic;
4220   bfd *dynobj;
4221   struct elf_final_link_info finfo;
4222   register asection *o;
4223   register struct bfd_link_order *p;
4224   register bfd *sub;
4225   size_t max_contents_size;
4226   size_t max_external_reloc_size;
4227   size_t max_internal_reloc_count;
4228   size_t max_sym_count;
4229   file_ptr off;
4230   Elf_Internal_Sym elfsym;
4231   unsigned int i;
4232   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
4233   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
4234   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4235   struct elf_outext_info eoinfo;
4236   boolean merged;
4237
4238   if (info->shared)
4239     abfd->flags |= DYNAMIC;
4240
4241   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
4242   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4243
4244   finfo.info = info;
4245   finfo.output_bfd = abfd;
4246   finfo.symstrtab = elf_stringtab_init ();
4247   if (finfo.symstrtab == NULL)
4248     return false;
4249
4250   if (! dynamic)
4251     {
4252       finfo.dynsym_sec = NULL;
4253       finfo.hash_sec = NULL;
4254       finfo.symver_sec = NULL;
4255     }
4256   else
4257     {
4258       finfo.dynsym_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
4259       finfo.hash_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
4260       BFD_ASSERT (finfo.dynsym_sec != NULL && finfo.hash_sec != NULL);
4261       finfo.symver_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
4262       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
4263     }
4264
4265   finfo.contents = NULL;
4266   finfo.external_relocs = NULL;
4267   finfo.internal_relocs = NULL;
4268   finfo.external_syms = NULL;
4269   finfo.internal_syms = NULL;
4270   finfo.indices = NULL;
4271   finfo.sections = NULL;
4272   finfo.symbuf = NULL;
4273   finfo.symbuf_count = 0;
4274
4275   /* Count up the number of relocations we will output for each output
4276      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
4277      also figure out some maximum sizes.  */
4278   max_contents_size = 0;
4279   max_external_reloc_size = 0;
4280   max_internal_reloc_count = 0;
4281   max_sym_count = 0;
4282   merged = false;
4283   for (o = abfd->sections; o != (asection *) NULL; o = o->next)
4284     {
4285       o->reloc_count = 0;
4286
4287       for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
4288         {
4289           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
4290               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
4291             ++o->reloc_count;
4292           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
4293             {
4294               asection *sec;
4295
4296               sec = p->u.indirect.section;
4297
4298               /* Mark all sections which are to be included in the
4299                  link.  This will normally be every section.  We need
4300                  to do this so that we can identify any sections which
4301                  the linker has decided to not include.  */
4302               sec->linker_mark = true;
4303
4304               if (sec->flags & SEC_MERGE)
4305                 merged = true;
4306
4307               if (info->relocateable || info->emitrelocations)
4308                 o->reloc_count += sec->reloc_count;
4309
4310               if (sec->_raw_size > max_contents_size)
4311                 max_contents_size = sec->_raw_size;
4312               if (sec->_cooked_size > max_contents_size)
4313                 max_contents_size = sec->_cooked_size;
4314
4315               /* We are interested in just local symbols, not all
4316                  symbols.  */
4317               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
4318                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4319                 {
4320                   size_t sym_count;
4321
4322                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
4323                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
4324                                  / sizeof (Elf_External_Sym));
4325                   else
4326                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
4327
4328                   if (sym_count > max_sym_count)
4329                     max_sym_count = sym_count;
4330
4331                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
4332                     {
4333                       size_t ext_size;
4334
4335                       ext_size = elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_size;
4336                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
4337                         max_external_reloc_size = ext_size;
4338                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
4339                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
4340                     }
4341                 }
4342             }
4343         }
4344
4345       if (o->reloc_count > 0)
4346         o->flags |= SEC_RELOC;
4347       else
4348         {
4349           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
4350              set it (this is probably a bug) and if it is set
4351              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
4352           o->flags &=~ SEC_RELOC;
4353         }
4354
4355       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
4356          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
4357          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
4358          sections are handled correctly.  */
4359       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
4360           && ! o->user_set_vma)
4361         o->vma = 0;
4362     }
4363
4364   if (! info->relocateable && merged)
4365     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
4366                             elf_link_sec_merge_syms, (PTR) abfd);
4367
4368   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
4369      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
4370      to create a symbol table.  */
4371   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip == strip_all ? 0 : 1;
4372   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
4373   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
4374     goto error_return;
4375
4376   /* Figure out how many relocations we will have in each section.
4377      Just using RELOC_COUNT isn't good enough since that doesn't
4378      maintain a separate value for REL vs. RELA relocations.  */
4379   if (info->relocateable || info->emitrelocations)
4380     for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
4381       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
4382         {
4383           asection *output_section;
4384
4385           if (! o->linker_mark)
4386             {
4387               /* This section was omitted from the link.  */
4388               continue;
4389             }
4390
4391           output_section = o->output_section;
4392
4393           if (output_section != NULL
4394               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0)
4395             {
4396               struct bfd_elf_section_data *esdi
4397                 = elf_section_data (o);
4398               struct bfd_elf_section_data *esdo
4399                 = elf_section_data (output_section);
4400               unsigned int *rel_count;
4401               unsigned int *rel_count2;
4402
4403               /* We must be careful to add the relocation froms the
4404                  input section to the right output count.  */
4405               if (esdi->rel_hdr.sh_entsize == esdo->rel_hdr.sh_entsize)
4406                 {
4407                   rel_count = &esdo->rel_count;
4408                   rel_count2 = &esdo->rel_count2;
4409                 }
4410               else
4411                 {
4412                   rel_count = &esdo->rel_count2;
4413                   rel_count2 = &esdo->rel_count;
4414                 }
4415
4416               *rel_count += (esdi->rel_hdr.sh_size
4417                              / esdi->rel_hdr.sh_entsize);
4418               if (esdi->rel_hdr2)
4419                 *rel_count2 += (esdi->rel_hdr2->sh_size
4420                                 / esdi->rel_hdr2->sh_entsize);
4421             }
4422         }
4423
4424   /* That created the reloc sections.  Set their sizes, and assign
4425      them file positions, and allocate some buffers.  */
4426   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4427     {
4428       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
4429         {
4430           if (!elf_link_size_reloc_section (abfd,
4431                                             &elf_section_data (o)->rel_hdr,
4432                                             o))
4433             goto error_return;
4434
4435           if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
4436               && !elf_link_size_reloc_section (abfd,
4437                                                elf_section_data (o)->rel_hdr2,
4438                                                o))
4439             goto error_return;
4440         }
4441
4442       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
4443          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
4444       elf_section_data (o)->rel_count = 0;
4445       elf_section_data (o)->rel_count2 = 0;
4446     }
4447
4448   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
4449
4450   /* We have now assigned file positions for all the sections except
4451      .symtab and .strtab.  We start the .symtab section at the current
4452      file position, and write directly to it.  We build the .strtab
4453      section in memory.  */
4454   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
4455   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
4456   /* sh_name is set in prep_headers.  */
4457   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
4458   symtab_hdr->sh_flags = 0;
4459   symtab_hdr->sh_addr = 0;
4460   symtab_hdr->sh_size = 0;
4461   symtab_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym);
4462   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
4463   /* sh_info is set below.  */
4464   /* sh_offset is set just below.  */
4465   symtab_hdr->sh_addralign = bed->s->file_align;
4466
4467   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
4468   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, true);
4469
4470   /* Note that at this point elf_tdata (abfd)->next_file_pos is
4471      incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
4472      We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
4473
4474   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
4475      continuously seeking to the right position in the file.  */
4476   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
4477     finfo.symbuf_size = 20;
4478   else
4479     finfo.symbuf_size = max_sym_count;
4480   finfo.symbuf = ((Elf_External_Sym *)
4481                   bfd_malloc (finfo.symbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym)));
4482   if (finfo.symbuf == NULL)
4483     goto error_return;
4484
4485   /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
4486      dummy symbol.  */
4487   if (info->strip != strip_all || info->relocateable || info->emitrelocations)
4488     {
4489       elfsym.st_value = 0;
4490       elfsym.st_size = 0;
4491       elfsym.st_info = 0;
4492       elfsym.st_other = 0;
4493       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
4494       if (! elf_link_output_sym (&finfo, (const char *) NULL,
4495                                  &elfsym, bfd_und_section_ptr))
4496         goto error_return;
4497     }
4498
4499 #if 0
4500   /* Some standard ELF linkers do this, but we don't because it causes
4501      bootstrap comparison failures.  */
4502   /* Output a file symbol for the output file as the second symbol.
4503      We output this even if we are discarding local symbols, although
4504      I'm not sure if this is correct.  */
4505   elfsym.st_value = 0;
4506   elfsym.st_size = 0;
4507   elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
4508   elfsym.st_other = 0;
4509   elfsym.st_shndx = SHN_ABS;
4510   if (! elf_link_output_sym (&finfo, bfd_get_filename (abfd),
4511                              &elfsym, bfd_abs_section_ptr))
4512     goto error_return;
4513 #endif
4514
4515   /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
4516      discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
4517      symbols have no names.  We store the index of each one in the
4518      index field of the section, so that we can find it again when
4519      outputting relocs.  */
4520   if (info->strip != strip_all || info->relocateable || info->emitrelocations)
4521     {
4522       elfsym.st_size = 0;
4523       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
4524       elfsym.st_other = 0;
4525       for (i = 1; i < elf_elfheader (abfd)->e_shnum; i++)
4526         {
4527           o = section_from_elf_index (abfd, i);
4528           if (o != NULL)
4529             o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
4530           elfsym.st_shndx = i;
4531           if (info->relocateable || o == NULL)
4532             elfsym.st_value = 0;
4533           else
4534             elfsym.st_value = o->vma;
4535           if (! elf_link_output_sym (&finfo, (const char *) NULL,
4536                                      &elfsym, o))
4537             goto error_return;
4538         }
4539     }
4540
4541   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
4542      files.  */
4543   finfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
4544   finfo.external_relocs = (PTR) bfd_malloc (max_external_reloc_size);
4545   finfo.internal_relocs = ((Elf_Internal_Rela *)
4546                            bfd_malloc (max_internal_reloc_count
4547                                        * sizeof (Elf_Internal_Rela)
4548                                        * bed->s->int_rels_per_ext_rel));
4549   finfo.external_syms = ((Elf_External_Sym *)
4550                          bfd_malloc (max_sym_count
4551                                      * sizeof (Elf_External_Sym)));
4552   finfo.internal_syms = ((Elf_Internal_Sym *)
4553                          bfd_malloc (max_sym_count
4554                                      * sizeof (Elf_Internal_Sym)));
4555   finfo.indices = (long *) bfd_malloc (max_sym_count * sizeof (long));
4556   finfo.sections = ((asection **)
4557                     bfd_malloc (max_sym_count * sizeof (asection *)));
4558   if ((finfo.contents == NULL && max_contents_size != 0)
4559       || (finfo.external_relocs == NULL && max_external_reloc_size != 0)
4560       || (finfo.internal_relocs == NULL && max_internal_reloc_count != 0)
4561       || (finfo.external_syms == NULL && max_sym_count != 0)
4562       || (finfo.internal_syms == NULL && max_sym_count != 0)
4563       || (finfo.indices == NULL && max_sym_count != 0)
4564       || (finfo.sections == NULL && max_sym_count != 0))
4565     goto error_return;
4566
4567   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
4568      must have the local symbols available when we do the relocations.
4569      Since we would rather only read the local symbols once, and we
4570      would rather not keep them in memory, we handle all the
4571      relocations for a single input file at the same time.
4572
4573      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
4574      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
4575      indices precede the global symbol indices.  This means that when
4576      we are generating relocateable output, and we see a reloc against
4577      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
4578      finished examining all the local symbols to see which ones we are
4579      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
4580      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
4581      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
4582      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocateable
4583      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
4584      we could write the relocs out and then read them again; I don't
4585      know how bad the memory loss will be.  */
4586
4587   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
4588     sub->output_has_begun = false;
4589   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4590     {
4591       for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
4592         {
4593           if (p->type == bfd_indirect_link_order
4594               && (bfd_get_flavour (p->u.indirect.section->owner)
4595                   == bfd_target_elf_flavour))
4596             {
4597               sub = p->u.indirect.section->owner;
4598               if (! sub->output_has_begun)
4599                 {
4600                   if (! elf_link_input_bfd (&finfo, sub))
4601                     goto error_return;
4602                   sub->output_has_begun = true;
4603                 }
4604             }
4605           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
4606                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
4607             {
4608               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
4609                 goto error_return;
4610             }
4611           else
4612             {
4613               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
4614                 goto error_return;
4615             }
4616         }
4617     }
4618
4619   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
4620      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
4621      can, we still need to deal with those global symbols that got
4622      converted to local in a version script.  */
4623
4624   if (info->shared)
4625     {
4626       /* Output any global symbols that got converted to local in a
4627          version script.  We do this in a separate step since ELF
4628          requires all local symbols to appear prior to any global
4629          symbols.  FIXME: We should only do this if some global
4630          symbols were, in fact, converted to become local.  FIXME:
4631          Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
4632       eoinfo.failed = false;
4633       eoinfo.finfo = &finfo;
4634       eoinfo.localsyms = true;
4635       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
4636                               (PTR) &eoinfo);
4637       if (eoinfo.failed)
4638         return false;
4639     }
4640
4641   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
4642   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
4643
4644   if (dynamic
4645       && finfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
4646     {
4647       Elf_Internal_Sym sym;
4648       Elf_External_Sym *dynsym =
4649         (Elf_External_Sym *)finfo.dynsym_sec->contents;
4650       long last_local = 0;
4651
4652       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
4653       if (info->shared)
4654         {
4655           asection *s;
4656
4657           sym.st_size = 0;
4658           sym.st_name = 0;
4659           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
4660           sym.st_other = 0;
4661
4662           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4663             {
4664               int indx;
4665               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
4666               BFD_ASSERT (indx > 0);
4667               sym.st_shndx = indx;
4668               sym.st_value = s->vma;
4669
4670               elf_swap_symbol_out (abfd, &sym,
4671                                    dynsym + elf_section_data (s)->dynindx);
4672             }
4673
4674           last_local = bfd_count_sections (abfd);
4675         }
4676
4677       /* Write out the local dynsyms.  */
4678       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
4679         {
4680           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
4681           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
4682             {
4683               asection *s;
4684
4685               sym.st_size = e->isym.st_size;
4686               sym.st_other = e->isym.st_other;
4687
4688               /* Copy the internal symbol as is.
4689                  Note that we saved a word of storage and overwrote
4690                  the original st_name with the dynstr_index.  */
4691               sym = e->isym;
4692
4693               if (e->isym.st_shndx > 0 && e->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
4694                 {
4695                   s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
4696                                                   e->isym.st_shndx);
4697
4698                   sym.st_shndx =
4699                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
4700                   sym.st_value = (s->output_section->vma
4701                                   + s->output_offset
4702                                   + e->isym.st_value);
4703                 }
4704
4705               if (last_local < e->dynindx)
4706                 last_local = e->dynindx;
4707
4708               elf_swap_symbol_out (abfd, &sym, dynsym + e->dynindx);
4709             }
4710         }
4711
4712       elf_section_data (finfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
4713         last_local + 1;
4714     }
4715
4716   /* We get the global symbols from the hash table.  */
4717   eoinfo.failed = false;
4718   eoinfo.localsyms = false;
4719   eoinfo.finfo = &finfo;
4720   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
4721                           (PTR) &eoinfo);
4722   if (eoinfo.failed)
4723     return false;
4724
4725   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
4726      table, do it now.  */
4727   if (bed->elf_backend_output_arch_syms)
4728     {
4729       if (! (*bed->elf_backend_output_arch_syms)
4730               (abfd, info, (PTR) &finfo,
4731                (boolean (*) PARAMS ((PTR, const char *,
4732                             Elf_Internal_Sym *, asection *)))
4733                elf_link_output_sym))
4734         return false;
4735     }
4736
4737   /* Flush all symbols to the file.  */
4738   if (! elf_link_flush_output_syms (&finfo))
4739     return false;
4740
4741   /* Now we know the size of the symtab section.  */
4742   off += symtab_hdr->sh_size;
4743
4744   /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
4745      section.  */
4746   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
4747   /* sh_name was set in prep_headers.  */
4748   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
4749   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
4750   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
4751   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (finfo.symstrtab);
4752   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
4753   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
4754   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
4755   /* sh_offset is set just below.  */
4756   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
4757
4758   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr, off, true);
4759   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
4760
4761   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
4762     {
4763       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
4764           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, finfo.symstrtab))
4765         return false;
4766     }
4767
4768   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
4769   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4770     {
4771       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
4772         continue;
4773
4774       elf_link_adjust_relocs (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr,
4775                               elf_section_data (o)->rel_count,
4776                               elf_section_data (o)->rel_hashes);
4777       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2 != NULL)
4778         elf_link_adjust_relocs (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2,
4779                                 elf_section_data (o)->rel_count2,
4780                                 (elf_section_data (o)->rel_hashes
4781                                  + elf_section_data (o)->rel_count));
4782
4783       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
4784          trying to swap the relocs out itself.  */
4785       o->reloc_count = 0;
4786     }
4787
4788   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
4789      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
4790   if (dynamic)
4791     {
4792       Elf_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
4793
4794       /* Fix up .dynamic entries.  */
4795       o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
4796       BFD_ASSERT (o != NULL);
4797
4798       dyncon = (Elf_External_Dyn *) o->contents;
4799       dynconend = (Elf_External_Dyn *) (o->contents + o->_raw_size);
4800       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
4801         {
4802           Elf_Internal_Dyn dyn;
4803           const char *name;
4804           unsigned int type;
4805
4806           elf_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
4807
4808           switch (dyn.d_tag)
4809             {
4810             default:
4811               break;
4812             case DT_INIT:
4813               name = info->init_function;
4814               goto get_sym;
4815             case DT_FINI:
4816               name = info->fini_function;
4817             get_sym:
4818               {
4819                 struct elf_link_hash_entry *h;
4820
4821                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
4822                                           false, false, true);
4823                 if (h != NULL
4824                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4825                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
4826                   {
4827                     dyn.d_un.d_val = h->root.u.def.value;
4828                     o = h->root.u.def.section;
4829                     if (o->output_section != NULL)
4830                       dyn.d_un.d_val += (o->output_section->vma
4831                                          + o->output_offset);
4832                     else
4833                       {
4834                         /* The symbol is imported from another shared
4835                            library and does not apply to this one.  */
4836                         dyn.d_un.d_val = 0;
4837                       }
4838
4839                     elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
4840                   }
4841               }
4842               break;
4843
4844             case DT_HASH:
4845               name = ".hash";
4846               goto get_vma;
4847             case DT_STRTAB:
4848               name = ".dynstr";
4849               goto get_vma;
4850             case DT_SYMTAB:
4851               name = ".dynsym";
4852               goto get_vma;
4853             case DT_VERDEF:
4854               name = ".gnu.version_d";
4855               goto get_vma;
4856             case DT_VERNEED:
4857               name = ".gnu.version_r";
4858               goto get_vma;
4859             case DT_VERSYM:
4860               name = ".gnu.version";
4861             get_vma:
4862               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
4863               BFD_ASSERT (o != NULL);
4864               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
4865               elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
4866               break;
4867
4868             case DT_REL:
4869             case DT_RELA:
4870             case DT_RELSZ:
4871             case DT_RELASZ:
4872               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
4873                 type = SHT_REL;
4874               else
4875                 type = SHT_RELA;
4876               dyn.d_un.d_val = 0;
4877               for (i = 1; i < elf_elfheader (abfd)->e_shnum; i++)
4878                 {
4879                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
4880
4881                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
4882                   if (hdr->sh_type == type
4883                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
4884                     {
4885                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
4886                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
4887                       else
4888                         {
4889                           if (dyn.d_un.d_val == 0
4890                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_val)
4891                             dyn.d_un.d_val = hdr->sh_addr;
4892                         }
4893                     }
4894                 }
4895               elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
4896               break;
4897             }
4898         }
4899     }
4900
4901   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
4902   if (dynobj != NULL)
4903     {
4904       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
4905         goto error_return;
4906
4907       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
4908         {
4909           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
4910               || o->_raw_size == 0
4911               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
4912             continue;
4913           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
4914             {
4915               /* At this point, we are only interested in sections
4916                  created by elf_link_create_dynamic_sections.  */
4917               continue;
4918             }
4919           if ((elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type
4920                != SHT_STRTAB)
4921               || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, o), ".dynstr") != 0)
4922             {
4923               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
4924                                               o->contents, o->output_offset,
4925                                               o->_raw_size))
4926                 goto error_return;
4927             }
4928           else
4929             {
4930               file_ptr off;
4931
4932               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
4933                  stringtab.  */
4934               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
4935               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
4936                   || ! _bfd_stringtab_emit (abfd,
4937                                             elf_hash_table (info)->dynstr))
4938                 goto error_return;
4939             }
4940         }
4941     }
4942
4943   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
4944   if (elf_hash_table (info)->stab_info != NULL)
4945     {
4946       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
4947         goto error_return;
4948     }
4949
4950   if (finfo.symstrtab != NULL)
4951     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
4952   if (finfo.contents != NULL)
4953     free (finfo.contents);
4954   if (finfo.external_relocs != NULL)
4955     free (finfo.external_relocs);
4956   if (finfo.internal_relocs != NULL)
4957     free (finfo.internal_relocs);
4958   if (finfo.external_syms != NULL)
4959     free (finfo.external_syms);
4960   if (finfo.internal_syms != NULL)
4961     free (finfo.internal_syms);
4962   if (finfo.indices != NULL)
4963     free (finfo.indices);
4964   if (finfo.sections != NULL)
4965     free (finfo.sections);
4966   if (finfo.symbuf != NULL)
4967     free (finfo.symbuf);
4968   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4969     {
4970       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
4971           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
4972         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
4973     }
4974
4975   elf_tdata (abfd)->linker = true;
4976
4977   return true;
4978
4979  error_return:
4980   if (finfo.symstrtab != NULL)
4981     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
4982   if (finfo.contents != NULL)
4983     free (finfo.contents);
4984   if (finfo.external_relocs != NULL)
4985     free (finfo.external_relocs);
4986   if (finfo.internal_relocs != NULL)
4987     free (finfo.internal_relocs);
4988   if (finfo.external_syms != NULL)
4989     free (finfo.external_syms);
4990   if (finfo.internal_syms != NULL)
4991     free (finfo.internal_syms);
4992   if (finfo.indices != NULL)
4993     free (finfo.indices);
4994   if (finfo.sections != NULL)
4995     free (finfo.sections);
4996   if (finfo.symbuf != NULL)
4997     free (finfo.symbuf);
4998   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4999     {
5000       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
5001           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
5002         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
5003     }
5004
5005   return false;
5006 }
5007
5008 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
5009
5010 static boolean
5011 elf_link_output_sym (finfo, name, elfsym, input_sec)
5012      struct elf_final_link_info *finfo;
5013      const char *name;
5014      Elf_Internal_Sym *elfsym;
5015      asection *input_sec;
5016 {
5017   boolean (*output_symbol_hook) PARAMS ((bfd *,
5018                                          struct bfd_link_info *info,
5019                                          const char *,
5020                                          Elf_Internal_Sym *,
5021                                          asection *));
5022
5023   output_symbol_hook = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd)->
5024     elf_backend_link_output_symbol_hook;
5025   if (output_symbol_hook != NULL)
5026     {
5027       if (! ((*output_symbol_hook)
5028              (finfo->output_bfd, finfo->info, name, elfsym, input_sec)))
5029         return false;
5030     }
5031
5032   if (name == (const char *) NULL || *name == '\0')
5033     elfsym->st_name = 0;
5034   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
5035     elfsym->st_name = 0;
5036   else
5037     {
5038       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (finfo->symstrtab,
5039                                                             name, true,
5040                                                             false);
5041       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
5042         return false;
5043     }
5044
5045   if (finfo->symbuf_count >= finfo->symbuf_size)
5046     {
5047       if (! elf_link_flush_output_syms (finfo))
5048         return false;
5049     }
5050
5051   elf_swap_symbol_out (finfo->output_bfd, elfsym,
5052                        (PTR) (finfo->symbuf + finfo->symbuf_count));
5053   ++finfo->symbuf_count;
5054
5055   ++ bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
5056
5057   return true;
5058 }
5059
5060 /* Flush the output symbols to the file.  */
5061
5062 static boolean
5063 elf_link_flush_output_syms (finfo)
5064      struct elf_final_link_info *finfo;
5065 {
5066   if (finfo->symbuf_count > 0)
5067     {
5068       Elf_Internal_Shdr *symtab;
5069
5070       symtab = &elf_tdata (finfo->output_bfd)->symtab_hdr;
5071
5072       if (bfd_seek (finfo->output_bfd, symtab->sh_offset + symtab->sh_size,
5073                     SEEK_SET) != 0
5074           || (bfd_write ((PTR) finfo->symbuf, finfo->symbuf_count,
5075                          sizeof (Elf_External_Sym), finfo->output_bfd)
5076               != finfo->symbuf_count * sizeof (Elf_External_Sym)))
5077         return false;
5078
5079       symtab->sh_size += finfo->symbuf_count * sizeof (Elf_External_Sym);
5080
5081       finfo->symbuf_count = 0;
5082     }
5083
5084   return true;
5085 }
5086
5087 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
5088    to reflect the object merging within the sections.  */
5089
5090 static boolean
5091 elf_link_sec_merge_syms (h, data)
5092      struct elf_link_hash_entry *h;
5093      PTR data;
5094 {
5095   asection *sec;
5096
5097   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5098        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5099       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
5100       && elf_section_data (sec)->merge_info)
5101     {
5102       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
5103
5104       h->root.u.def.value =
5105         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
5106                                     &h->root.u.def.section,
5107                                     elf_section_data (sec)->merge_info,
5108                                     h->root.u.def.value, (bfd_vma) 0);
5109     }
5110
5111   return true;
5112 }
5113
5114 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
5115    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
5116    we go through the symbol table twice.  The first time we output
5117    anything that might have been forced to local scope in a version
5118    script.  The second time we output the symbols that are still
5119    global symbols.  */
5120
5121 static boolean
5122 elf_link_output_extsym (h, data)
5123      struct elf_link_hash_entry *h;
5124      PTR data;
5125 {
5126   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
5127   struct elf_final_link_info *finfo = eoinfo->finfo;
5128   boolean strip;
5129   Elf_Internal_Sym sym;
5130   asection *input_sec;
5131
5132   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
5133   if (eoinfo->localsyms)
5134     {
5135       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
5136         return true;
5137     }
5138   else
5139     {
5140       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
5141         return true;
5142     }
5143
5144   /* If we are not creating a shared library, and this symbol is
5145      referenced by a shared library but is not defined anywhere, then
5146      warn that it is undefined.  If we do not do this, the runtime
5147      linker will complain that the symbol is undefined when the
5148      program is run.  We don't have to worry about symbols that are
5149      referenced by regular files, because we will already have issued
5150      warnings for them.  */
5151   if (! finfo->info->relocateable
5152       && ! finfo->info->allow_shlib_undefined
5153       && ! (finfo->info->shared
5154             && !finfo->info->no_undefined)
5155       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5156       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0
5157       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0)
5158     {
5159       if (! ((*finfo->info->callbacks->undefined_symbol)
5160              (finfo->info, h->root.root.string, h->root.u.undef.abfd,
5161               (asection *) NULL, 0, true)))
5162         {
5163           eoinfo->failed = true;
5164           return false;
5165         }
5166     }
5167
5168   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
5169      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
5170      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
5171      output it.  */
5172   if (h->indx == -2)
5173     strip = false;
5174   else if (((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
5175             || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0)
5176            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
5177            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0)
5178     strip = true;
5179   else if (finfo->info->strip == strip_all
5180            || (finfo->info->strip == strip_some
5181                && bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash,
5182                                    h->root.root.string,
5183                                    false, false) == NULL))
5184     strip = true;
5185   else
5186     strip = false;
5187
5188   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
5189      nothing else to do unless it is a forced local symbol.  */
5190   if (strip
5191       && h->dynindx == -1
5192       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
5193     return true;
5194
5195   sym.st_value = 0;
5196   sym.st_size = h->size;
5197   sym.st_other = h->other;
5198   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
5199     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
5200   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5201            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5202     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
5203   else
5204     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
5205
5206   switch (h->root.type)
5207     {
5208     default:
5209     case bfd_link_hash_new:
5210       abort ();
5211       return false;
5212
5213     case bfd_link_hash_undefined:
5214       input_sec = bfd_und_section_ptr;
5215       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
5216       break;
5217
5218     case bfd_link_hash_undefweak:
5219       input_sec = bfd_und_section_ptr;
5220       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
5221       break;
5222
5223     case bfd_link_hash_defined:
5224     case bfd_link_hash_defweak:
5225       {
5226         input_sec = h->root.u.def.section;
5227         if (input_sec->output_section != NULL)
5228           {
5229             sym.st_shndx =
5230               _bfd_elf_section_from_bfd_section (finfo->output_bfd,
5231                                                  input_sec->output_section);
5232             if (sym.st_shndx == (unsigned short) -1)
5233               {
5234                 (*_bfd_error_handler)
5235                   (_("%s: could not find output section %s for input section %s"),
5236                    bfd_get_filename (finfo->output_bfd),
5237                    input_sec->output_section->name,
5238                    input_sec->name);
5239                 eoinfo->failed = true;
5240                 return false;
5241               }
5242
5243             /* ELF symbols in relocateable files are section relative,
5244                but in nonrelocateable files they are virtual
5245                addresses.  */
5246             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
5247             if (! finfo->info->relocateable)
5248               sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
5249           }
5250         else
5251           {
5252             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
5253                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
5254             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
5255             input_sec = bfd_und_section_ptr;
5256           }
5257       }
5258       break;
5259
5260     case bfd_link_hash_common:
5261       input_sec = h->root.u.c.p->section;
5262       sym.st_shndx = SHN_COMMON;
5263       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
5264       break;
5265
5266     case bfd_link_hash_indirect:
5267       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
5268          to the decorated version of the name.  For example, if the
5269          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
5270          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
5271          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
5272          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
5273       return true;
5274
5275     case bfd_link_hash_warning:
5276       /* We can't represent these symbols in ELF, although a warning
5277          symbol may have come from a .gnu.warning.SYMBOL section.  We
5278          just put the target symbol in the hash table.  If the target
5279          symbol does not really exist, don't do anything.  */
5280       if (h->root.u.i.link->type == bfd_link_hash_new)
5281         return true;
5282       return (elf_link_output_extsym
5283               ((struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link, data));
5284     }
5285
5286   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
5287      and also to finish up anything that needs to be done for this
5288      symbol.  */
5289   if ((h->dynindx != -1
5290        || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
5291       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
5292     {
5293       struct elf_backend_data *bed;
5294
5295       bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
5296       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
5297              (finfo->output_bfd, finfo->info, h, &sym)))
5298         {
5299           eoinfo->failed = true;
5300           return false;
5301         }
5302     }
5303
5304   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
5305      non-weak references to this symbol from a regular object, then
5306      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
5307      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
5308      because it might not be marked as undefined until the
5309      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
5310   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
5311       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
5312       && (ELF_ST_BIND(sym.st_info) == STB_GLOBAL
5313           || ELF_ST_BIND(sym.st_info) == STB_WEAK))
5314     {
5315       int bindtype;
5316
5317       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK) != 0)
5318         bindtype = STB_GLOBAL;
5319       else
5320         bindtype = STB_WEAK;
5321       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, ELF_ST_TYPE (sym.st_info));
5322     }
5323
5324   /* If a symbol is not defined locally, we clear the visibility
5325      field.  */
5326   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
5327     sym.st_other ^= ELF_ST_VISIBILITY(sym.st_other);
5328
5329   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
5330      there now.  We have already know the symbol index.  We also fill
5331      in the entry in the .hash section.  */
5332   if (h->dynindx != -1
5333       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
5334     {
5335       size_t bucketcount;
5336       size_t bucket;
5337       size_t hash_entry_size;
5338       bfd_byte *bucketpos;
5339       bfd_vma chain;
5340
5341       sym.st_name = h->dynstr_index;
5342
5343       elf_swap_symbol_out (finfo->output_bfd, &sym,
5344                            (PTR) (((Elf_External_Sym *)
5345                                    finfo->dynsym_sec->contents)
5346                                   + h->dynindx));
5347
5348       bucketcount = elf_hash_table (finfo->info)->bucketcount;
5349       bucket = h->elf_hash_value % bucketcount;
5350       hash_entry_size
5351         = elf_section_data (finfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
5352       bucketpos = ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
5353                    + (bucket + 2) * hash_entry_size);
5354       chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, bucketpos);
5355       bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, h->dynindx, bucketpos);
5356       bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, chain,
5357                ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
5358                 + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
5359
5360       if (finfo->symver_sec != NULL && finfo->symver_sec->contents != NULL)
5361         {
5362           Elf_Internal_Versym iversym;
5363
5364           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
5365             {
5366               if (h->verinfo.verdef == NULL)
5367                 iversym.vs_vers = 0;
5368               else
5369                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
5370             }
5371           else
5372             {
5373               if (h->verinfo.vertree == NULL)
5374                 iversym.vs_vers = 1;
5375               else
5376                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
5377             }
5378
5379           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HIDDEN) != 0)
5380             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
5381
5382           _bfd_elf_swap_versym_out (finfo->output_bfd, &iversym,
5383                                     (((Elf_External_Versym *)
5384                                       finfo->symver_sec->contents)
5385                                      + h->dynindx));
5386         }
5387     }
5388
5389   /* If we're stripping it, then it was just a dynamic symbol, and
5390      there's nothing else to do.  */
5391   if (strip)
5392     return true;
5393
5394   h->indx = bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
5395
5396   if (! elf_link_output_sym (finfo, h->root.root.string, &sym, input_sec))
5397     {
5398       eoinfo->failed = true;
5399       return false;
5400     }
5401
5402   return true;
5403 }
5404
5405 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
5406    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
5407    OUTPUT_BFD.  */
5408
5409 static void
5410 elf_link_output_relocs (output_bfd, input_section, input_rel_hdr,
5411                         internal_relocs)
5412      bfd *output_bfd;
5413      asection *input_section;
5414      Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr;
5415      Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
5416 {
5417   Elf_Internal_Rela *irela;
5418   Elf_Internal_Rela *irelaend;
5419   Elf_Internal_Shdr *output_rel_hdr;
5420   asection *output_section;
5421   unsigned int *rel_countp = NULL;
5422   struct elf_backend_data *bed;
5423
5424   output_section = input_section->output_section;
5425   output_rel_hdr = NULL;
5426
5427   if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr.sh_entsize
5428       == input_rel_hdr->sh_entsize)
5429     {
5430       output_rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
5431       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count;
5432     }
5433   else if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2
5434            && (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2->sh_entsize
5435                == input_rel_hdr->sh_entsize))
5436     {
5437       output_rel_hdr = elf_section_data (output_section)->rel_hdr2;
5438       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count2;
5439     }
5440
5441   BFD_ASSERT (output_rel_hdr != NULL);
5442
5443   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5444   irela = internal_relocs;
5445   irelaend = irela + input_rel_hdr->sh_size / input_rel_hdr->sh_entsize;
5446   if (input_rel_hdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rel))
5447     {
5448       Elf_External_Rel *erel;
5449
5450       erel = ((Elf_External_Rel *) output_rel_hdr->contents + *rel_countp);
5451       for (; irela < irelaend; irela++, erel++)
5452         {
5453           Elf_Internal_Rel irel;
5454
5455           irel.r_offset = irela->r_offset;
5456           irel.r_info = irela->r_info;
5457           BFD_ASSERT (irela->r_addend == 0);
5458           if (bed->s->swap_reloc_out)
5459             (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, &irel, (PTR) erel);
5460           else
5461             elf_swap_reloc_out (output_bfd, &irel, erel);
5462         }
5463     }
5464   else
5465     {
5466       Elf_External_Rela *erela;
5467
5468       BFD_ASSERT (input_rel_hdr->sh_entsize
5469                   == sizeof (Elf_External_Rela));
5470       erela = ((Elf_External_Rela *) output_rel_hdr->contents + *rel_countp);
5471       for (; irela < irelaend; irela++, erela++)
5472         if (bed->s->swap_reloca_out)
5473           (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irela, (PTR) erela);
5474         else
5475           elf_swap_reloca_out (output_bfd, irela, erela);
5476     }
5477
5478   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
5479      relocations.  */
5480   *rel_countp += input_rel_hdr->sh_size / input_rel_hdr->sh_entsize;
5481 }
5482
5483 /* Link an input file into the linker output file.  This function
5484    handles all the sections and relocations of the input file at once.
5485    This is so that we only have to read the local symbols once, and
5486    don't have to keep them in memory.  */
5487
5488 static boolean
5489 elf_link_input_bfd (finfo, input_bfd)
5490      struct elf_final_link_info *finfo;
5491      bfd *input_bfd;
5492 {
5493   boolean (*relocate_section) PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
5494                                        bfd *, asection *, bfd_byte *,
5495                                        Elf_Internal_Rela *,
5496                                        Elf_Internal_Sym *, asection **));
5497   bfd *output_bfd;
5498   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5499   size_t locsymcount;
5500   size_t extsymoff;
5501   Elf_External_Sym *external_syms;
5502   Elf_External_Sym *esym;
5503   Elf_External_Sym *esymend;
5504   Elf_Internal_Sym *isym;
5505   long *pindex;
5506   asection **ppsection;
5507   asection *o;
5508   struct elf_backend_data *bed;
5509
5510   output_bfd = finfo->output_bfd;
5511   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5512   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
5513
5514   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
5515      we don't want the local symbols, and we don't want the section
5516      contents.  */
5517   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
5518     return true;
5519
5520   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5521   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
5522     {
5523       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
5524       extsymoff = 0;
5525     }
5526   else
5527     {
5528       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
5529       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
5530     }
5531
5532   /* Read the local symbols.  */
5533   if (symtab_hdr->contents != NULL)
5534     external_syms = (Elf_External_Sym *) symtab_hdr->contents;
5535   else if (locsymcount == 0)
5536     external_syms = NULL;
5537   else
5538     {
5539       external_syms = finfo->external_syms;
5540       if (bfd_seek (input_bfd, symtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
5541           || (bfd_read (external_syms, sizeof (Elf_External_Sym),
5542                         locsymcount, input_bfd)
5543               != locsymcount * sizeof (Elf_External_Sym)))
5544         return false;
5545     }
5546
5547   /* Swap in the local symbols and write out the ones which we know
5548      are going into the output file.  */
5549   esym = external_syms;
5550   esymend = esym + locsymcount;
5551   isym = finfo->internal_syms;
5552   pindex = finfo->indices;
5553   ppsection = finfo->sections;
5554   for (; esym < esymend; esym++, isym++, pindex++, ppsection++)
5555     {
5556       asection *isec;
5557       const char *name;
5558       Elf_Internal_Sym osym;
5559
5560       elf_swap_symbol_in (input_bfd, esym, isym);
5561       *pindex = -1;
5562
5563       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
5564         {
5565           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
5566             {
5567               *ppsection = NULL;
5568               continue;
5569             }
5570         }
5571
5572       name = NULL;
5573       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
5574         {
5575           isec = bfd_und_section_ptr;
5576           name = isec->name;
5577         }
5578       else if (isym->st_shndx > 0 && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
5579         {
5580           isec = section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
5581           if (isec && elf_section_data (isec)->merge_info
5582               && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
5583             isym->st_value =
5584               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
5585                                           elf_section_data (isec)->merge_info,
5586                                           isym->st_value, (bfd_vma) 0);
5587         }
5588       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
5589         {
5590           isec = bfd_abs_section_ptr;
5591           name = isec->name;
5592         }
5593       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
5594         {
5595           isec = bfd_com_section_ptr;
5596           name = isec->name;
5597         }
5598       else
5599         {
5600           /* Who knows?  */
5601           isec = NULL;
5602         }
5603
5604       *ppsection = isec;
5605
5606       /* Don't output the first, undefined, symbol.  */
5607       if (esym == external_syms)
5608         continue;
5609
5610       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
5611         {
5612           asection *ksec;
5613
5614           /* Save away all section symbol values.  */
5615           if (isec != NULL)
5616             {
5617               if (name)
5618                 {
5619                   if (isec->symbol->value != isym->st_value)
5620                     (*_bfd_error_handler)
5621                       (_("%s: invalid section symbol index 0x%x (%s) ingored"),
5622                        bfd_get_filename (input_bfd), isym->st_shndx,
5623                        name);
5624                   continue;
5625                 }
5626               isec->symbol->value = isym->st_value;
5627             }
5628
5629           /* If this is a discarded link-once section symbol, update
5630              it's value to that of the kept section symbol.  The
5631              linker will keep the first of any matching link-once
5632              sections, so we should have already seen it's section
5633              symbol.  I trust no-one will have the bright idea of
5634              re-ordering the bfd list...  */
5635           if (isec != NULL
5636               && (bfd_get_section_flags (input_bfd, isec) & SEC_LINK_ONCE) != 0
5637               && (ksec = isec->kept_section) != NULL)
5638             {
5639               isym->st_value = ksec->symbol->value;
5640
5641               /* That put the value right, but the section info is all
5642                  wrong.  I hope this works.  */
5643               isec->output_offset = ksec->output_offset;
5644               isec->output_section = ksec->output_section;
5645             }
5646
5647           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
5648              section symbol of the corresponding section in the output
5649              file.  */
5650           continue;
5651         }
5652
5653       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
5654          one.  */
5655       if (finfo->info->strip == strip_all)
5656         continue;
5657
5658       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
5659          output this one.  If we are generating a relocateable output
5660          file, then some of the local symbols may be required by
5661          relocs; we output them below as we discover that they are
5662          needed.  */
5663       if (finfo->info->discard == discard_all)
5664         continue;
5665
5666       /* If this symbol is defined in a section which we are
5667          discarding, we don't need to keep it, but note that
5668          linker_mark is only reliable for sections that have contents.
5669          For the benefit of the MIPS ELF linker, we check SEC_EXCLUDE
5670          as well as linker_mark.  */
5671       if (isym->st_shndx > 0
5672           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
5673           && isec != NULL
5674           && ((! isec->linker_mark && (isec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0)
5675               || (! finfo->info->relocateable
5676                   && (isec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)))
5677         continue;
5678
5679       /* Get the name of the symbol.  */
5680       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
5681                                               isym->st_name);
5682       if (name == NULL)
5683         return false;
5684
5685       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
5686       if ((finfo->info->strip == strip_some
5687            && (bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash, name, false, false)
5688                == NULL))
5689           || (((finfo->info->discard == discard_sec_merge
5690                 && (isec->flags & SEC_MERGE) && ! finfo->info->relocateable)
5691                || finfo->info->discard == discard_l)
5692               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
5693         continue;
5694
5695       /* If we get here, we are going to output this symbol.  */
5696
5697       osym = *isym;
5698
5699       /* Adjust the section index for the output file.  */
5700       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
5701                                                          isec->output_section);
5702       if (osym.st_shndx == (unsigned short) -1)
5703         return false;
5704
5705       *pindex = bfd_get_symcount (output_bfd);
5706
5707       /* ELF symbols in relocateable files are section relative, but
5708          in executable files they are virtual addresses.  Note that
5709          this code assumes that all ELF sections have an associated
5710          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
5711          we assume that they also have a reasonable value for
5712          output_section.  Any special sections must be set up to meet
5713          these requirements.  */
5714       osym.st_value += isec->output_offset;
5715       if (! finfo->info->relocateable)
5716         osym.st_value += isec->output_section->vma;
5717
5718       if (! elf_link_output_sym (finfo, name, &osym, isec))
5719         return false;
5720     }
5721
5722   /* Relocate the contents of each section.  */
5723   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5724     {
5725       bfd_byte *contents;
5726
5727       if (! o->linker_mark)
5728         {
5729           /* This section was omitted from the link.  */
5730           continue;
5731         }
5732
5733       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
5734           || (o->_raw_size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
5735         continue;
5736
5737       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
5738         {
5739           /* Section was created by elf_link_create_dynamic_sections
5740              or somesuch.  */
5741           continue;
5742         }
5743
5744       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
5745          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
5746          file, so the contents field will not have been set by any of
5747          the routines which work on output files.  */
5748       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
5749         contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
5750       else
5751         {
5752           contents = finfo->contents;
5753           if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, o, contents,
5754                                           (file_ptr) 0, o->_raw_size))
5755             return false;
5756         }
5757
5758       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
5759         {
5760           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
5761
5762           /* Get the swapped relocs.  */
5763           internal_relocs = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
5764                              (input_bfd, o, finfo->external_relocs,
5765                               finfo->internal_relocs, false));
5766           if (internal_relocs == NULL
5767               && o->reloc_count > 0)
5768             return false;
5769
5770           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
5771
5772              The back end routine is responsible for adjusting the
5773              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
5774              and generating a relocateable output file) adjusting the
5775              reloc addend as necessary.
5776
5777              The back end routine does not have to worry about setting
5778              the reloc address or the reloc symbol index.
5779
5780              The back end routine is given a pointer to the swapped in
5781              internal symbols, and can access the hash table entries
5782              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
5783
5784              When generating relocateable output, the back end routine
5785              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
5786              output symbol is going to be a section symbol
5787              corresponding to the output section, which will require
5788              the addend to be adjusted.  */
5789
5790           if (! (*relocate_section) (output_bfd, finfo->info,
5791                                      input_bfd, o, contents,
5792                                      internal_relocs,
5793                                      finfo->internal_syms,
5794                                      finfo->sections))
5795             return false;
5796
5797           if (finfo->info->relocateable || finfo->info->emitrelocations)
5798             {
5799               Elf_Internal_Rela *irela;
5800               Elf_Internal_Rela *irelaend;
5801               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
5802               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr;
5803
5804               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
5805
5806               irela = internal_relocs;
5807               irelaend =
5808                 irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
5809               rel_hash = (elf_section_data (o->output_section)->rel_hashes
5810                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count
5811                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count2);
5812               for (; irela < irelaend; irela++, rel_hash++)
5813                 {
5814                   unsigned long r_symndx;
5815                   Elf_Internal_Sym *isym;
5816                   asection *sec;
5817
5818                   irela->r_offset += o->output_offset;
5819
5820                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
5821                   if (finfo->info->emitrelocations)
5822                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
5823
5824                   r_symndx = ELF_R_SYM (irela->r_info);
5825
5826                   if (r_symndx == 0)
5827                     continue;
5828
5829                   if (r_symndx >= locsymcount
5830                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
5831                           && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
5832                     {
5833                       struct elf_link_hash_entry *rh;
5834                       long indx;
5835
5836                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
5837                          have not yet output all the local symbols, so
5838                          we do not know the symbol index of any global
5839                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
5840                          reloc to point to the global hash table entry
5841                          for this symbol.  The symbol index is then
5842                          set at the end of elf_bfd_final_link.  */
5843                       indx = r_symndx - extsymoff;
5844                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
5845                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
5846                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
5847                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
5848
5849                       /* Setting the index to -2 tells
5850                          elf_link_output_extsym that this symbol is
5851                          used by a reloc.  */
5852                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
5853                       rh->indx = -2;
5854
5855                       *rel_hash = rh;
5856
5857                       continue;
5858                     }
5859
5860                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
5861
5862                   *rel_hash = NULL;
5863                   isym = finfo->internal_syms + r_symndx;
5864                   sec = finfo->sections[r_symndx];
5865                   if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
5866                     {
5867                       /* I suppose the backend ought to fill in the
5868                          section of any STT_SECTION symbol against a
5869                          processor specific section.  If we have
5870                          discarded a section, the output_section will
5871                          be the absolute section.  */
5872                       if (sec != NULL
5873                           && (bfd_is_abs_section (sec)
5874                               || (sec->output_section != NULL
5875                                   && bfd_is_abs_section (sec->output_section))))
5876                         r_symndx = 0;
5877                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
5878                         {
5879                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5880                           return false;
5881                         }
5882                       else
5883                         {
5884                           r_symndx = sec->output_section->target_index;
5885                           BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
5886                         }
5887                     }
5888                   else
5889                     {
5890                       if (finfo->indices[r_symndx] == -1)
5891                         {
5892                           unsigned long link;
5893                           const char *name;
5894                           asection *osec;
5895
5896                           if (finfo->info->strip == strip_all)
5897                             {
5898                               /* You can't do ld -r -s.  */
5899                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
5900                               return false;
5901                             }
5902
5903                           /* This symbol was skipped earlier, but
5904                              since it is needed by a reloc, we
5905                              must output it now.  */
5906                           link = symtab_hdr->sh_link;
5907                           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
5908                                                                   link,
5909                                                                   isym->st_name);
5910                           if (name == NULL)
5911                             return false;
5912
5913                           osec = sec->output_section;
5914                           isym->st_shndx =
5915                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
5916                                                                osec);
5917                           if (isym->st_shndx == (unsigned short) -1)
5918                             return false;
5919
5920                           isym->st_value += sec->output_offset;
5921                           if (! finfo->info->relocateable)
5922                             isym->st_value += osec->vma;
5923
5924                           finfo->indices[r_symndx] = bfd_get_symcount (output_bfd);
5925
5926                           if (! elf_link_output_sym (finfo, name, isym, sec))
5927                             return false;
5928                         }
5929
5930                       r_symndx = finfo->indices[r_symndx];
5931                     }
5932
5933                   irela->r_info = ELF_R_INFO (r_symndx,
5934                                               ELF_R_TYPE (irela->r_info));
5935                 }
5936
5937               /* Swap out the relocs.  */
5938               input_rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
5939               elf_link_output_relocs (output_bfd, o,
5940                                       input_rel_hdr,
5941                                       internal_relocs);
5942               internal_relocs
5943                 += input_rel_hdr->sh_size / input_rel_hdr->sh_entsize;
5944               input_rel_hdr = elf_section_data (o)->rel_hdr2;
5945               if (input_rel_hdr)
5946                 elf_link_output_relocs (output_bfd, o,
5947                                         input_rel_hdr,
5948                                         internal_relocs);
5949             }
5950         }
5951
5952       /* Write out the modified section contents.  */
5953       if (elf_section_data (o)->stab_info)
5954         {
5955           if (! (_bfd_write_section_stabs
5956                  (output_bfd, &elf_hash_table (finfo->info)->stab_info,
5957                   o, &elf_section_data (o)->stab_info, contents)))
5958             return false;
5959         }
5960       else if (elf_section_data (o)->merge_info)
5961         {
5962           if (! (_bfd_write_merged_section
5963                  (output_bfd, o, elf_section_data (o)->merge_info)))
5964             return false;
5965         }
5966       else
5967         {
5968           if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE) &&
5969               ! bfd_set_section_contents (output_bfd, o->output_section,
5970                                           contents, o->output_offset,
5971                                           (o->_cooked_size != 0
5972                                            ? o->_cooked_size
5973                                            : o->_raw_size)))
5974             return false;
5975         }
5976     }
5977
5978   return true;
5979 }
5980
5981 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
5982    requested by the linker, and does come from any input file.  This
5983    is used to build constructor and destructor tables when linking
5984    with -Ur.  */
5985
5986 static boolean
5987 elf_reloc_link_order (output_bfd, info, output_section, link_order)
5988      bfd *output_bfd;
5989      struct bfd_link_info *info;
5990      asection *output_section;
5991      struct bfd_link_order *link_order;
5992 {
5993   reloc_howto_type *howto;
5994   long indx;
5995   bfd_vma offset;
5996   bfd_vma addend;
5997   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
5998   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
5999   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6000
6001   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
6002   if (howto == NULL)
6003     {
6004       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6005       return false;
6006     }
6007
6008   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
6009
6010   /* Figure out the symbol index.  */
6011   rel_hash_ptr = (elf_section_data (output_section)->rel_hashes
6012                   + elf_section_data (output_section)->rel_count
6013                   + elf_section_data (output_section)->rel_count2);
6014   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
6015     {
6016       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
6017       BFD_ASSERT (indx != 0);
6018       *rel_hash_ptr = NULL;
6019     }
6020   else
6021     {
6022       struct elf_link_hash_entry *h;
6023
6024       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
6025          actually against the section.  */
6026       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
6027            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
6028                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
6029                                          false, false, true));
6030       if (h != NULL
6031           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
6032               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
6033         {
6034           asection *section;
6035
6036           section = h->root.u.def.section;
6037           indx = section->output_section->target_index;
6038           *rel_hash_ptr = NULL;
6039           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
6040              addend here, but in practice it has already been added
6041              because it was passed to constructor_callback.  */
6042           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
6043         }
6044       else if (h != NULL)
6045         {
6046           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
6047              this symbol is used by a reloc.  */
6048           h->indx = -2;
6049           *rel_hash_ptr = h;
6050           indx = 0;
6051         }
6052       else
6053         {
6054           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
6055                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, (bfd *) NULL,
6056                   (asection *) NULL, (bfd_vma) 0)))
6057             return false;
6058           indx = 0;
6059         }
6060     }
6061
6062   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
6063      object file.  */
6064   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
6065     {
6066       bfd_size_type size;
6067       bfd_reloc_status_type rstat;
6068       bfd_byte *buf;
6069       boolean ok;
6070
6071       size = bfd_get_reloc_size (howto);
6072       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
6073       if (buf == (bfd_byte *) NULL)
6074         return false;
6075       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
6076       switch (rstat)
6077         {
6078         case bfd_reloc_ok:
6079           break;
6080         default:
6081         case bfd_reloc_outofrange:
6082           abort ();
6083         case bfd_reloc_overflow:
6084           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
6085                  (info,
6086                   (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order
6087                    ? bfd_section_name (output_bfd,
6088                                        link_order->u.reloc.p->u.section)
6089                    : link_order->u.reloc.p->u.name),
6090                   howto->name, addend, (bfd *) NULL, (asection *) NULL,
6091                   (bfd_vma) 0)))
6092             {
6093               free (buf);
6094               return false;
6095             }
6096           break;
6097         }
6098       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, (PTR) buf,
6099                                      (file_ptr) link_order->offset, size);
6100       free (buf);
6101       if (! ok)
6102         return false;
6103     }
6104
6105   /* The address of a reloc is relative to the section in a
6106      relocateable file, and is a virtual address in an executable
6107      file.  */
6108   offset = link_order->offset;
6109   if (! info->relocateable)
6110     offset += output_section->vma;
6111
6112   rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
6113
6114   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
6115     {
6116       Elf_Internal_Rel irel;
6117       Elf_External_Rel *erel;
6118
6119       irel.r_offset = offset;
6120       irel.r_info = ELF_R_INFO (indx, howto->type);
6121       erel = ((Elf_External_Rel *) rel_hdr->contents
6122               + elf_section_data (output_section)->rel_count);
6123       if (bed->s->swap_reloc_out)
6124         (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, &irel, (bfd_byte *) erel);
6125       else
6126         elf_swap_reloc_out (output_bfd, &irel, erel);
6127     }
6128   else
6129     {
6130       Elf_Internal_Rela irela;
6131       Elf_External_Rela *erela;
6132
6133       irela.r_offset = offset;
6134       irela.r_info = ELF_R_INFO (indx, howto->type);
6135       irela.r_addend = addend;
6136       erela = ((Elf_External_Rela *) rel_hdr->contents
6137                + elf_section_data (output_section)->rel_count);
6138       if (bed->s->swap_reloca_out)
6139         (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, &irela, (bfd_byte *) erela);
6140       else
6141         elf_swap_reloca_out (output_bfd, &irela, erela);
6142     }
6143
6144   ++elf_section_data (output_section)->rel_count;
6145
6146   return true;
6147 }
6148 \f
6149 /* Allocate a pointer to live in a linker created section.  */
6150
6151 boolean
6152 elf_create_pointer_linker_section (abfd, info, lsect, h, rel)
6153      bfd *abfd;
6154      struct bfd_link_info *info;
6155      elf_linker_section_t *lsect;
6156      struct elf_link_hash_entry *h;
6157      const Elf_Internal_Rela *rel;
6158 {
6159   elf_linker_section_pointers_t **ptr_linker_section_ptr = NULL;
6160   elf_linker_section_pointers_t *linker_section_ptr;
6161   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (rel->r_info);;
6162
6163   BFD_ASSERT (lsect != NULL);
6164
6165   /* Is this a global symbol? */
6166   if (h != NULL)
6167     {
6168       /* Has this symbol already been allocated, if so, our work is done */
6169       if (_bfd_elf_find_pointer_linker_section (h->linker_section_pointer,
6170                                                 rel->r_addend,
6171                                                 lsect->which))
6172         return true;
6173
6174       ptr_linker_section_ptr = &h->linker_section_pointer;
6175       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
6176       if (h->dynindx == -1)
6177         {
6178           if (! elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6179             return false;
6180         }
6181
6182       if (lsect->rel_section)
6183         lsect->rel_section->_raw_size += sizeof (Elf_External_Rela);
6184     }
6185
6186   else  /* Allocation of a pointer to a local symbol */
6187     {
6188       elf_linker_section_pointers_t **ptr = elf_local_ptr_offsets (abfd);
6189
6190       /* Allocate a table to hold the local symbols if first time */
6191       if (!ptr)
6192         {
6193           unsigned int num_symbols = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
6194           register unsigned int i;
6195
6196           ptr = (elf_linker_section_pointers_t **)
6197             bfd_alloc (abfd, num_symbols * sizeof (elf_linker_section_pointers_t *));
6198
6199           if (!ptr)
6200             return false;
6201
6202           elf_local_ptr_offsets (abfd) = ptr;
6203           for (i = 0; i < num_symbols; i++)
6204             ptr[i] = (elf_linker_section_pointers_t *)0;
6205         }
6206
6207       /* Has this symbol already been allocated, if so, our work is done */
6208       if (_bfd_elf_find_pointer_linker_section (ptr[r_symndx],
6209                                                 rel->r_addend,
6210                                                 lsect->which))
6211         return true;
6212
6213       ptr_linker_section_ptr = &ptr[r_symndx];
6214
6215       if (info->shared)
6216         {
6217           /* If we are generating a shared object, we need to
6218              output a R_<xxx>_RELATIVE reloc so that the
6219              dynamic linker can adjust this GOT entry.  */
6220           BFD_ASSERT (lsect->rel_section != NULL);
6221           lsect->rel_section->_raw_size += sizeof (Elf_External_Rela);
6222         }
6223     }
6224
6225   /* Allocate space for a pointer in the linker section, and allocate a new pointer record
6226      from internal memory.  */
6227   BFD_ASSERT (ptr_linker_section_ptr != NULL);
6228   linker_section_ptr = (elf_linker_section_pointers_t *)
6229     bfd_alloc (abfd, sizeof (elf_linker_section_pointers_t));
6230
6231   if (!linker_section_ptr)
6232     return false;
6233
6234   linker_section_ptr->next = *ptr_linker_section_ptr;
6235   linker_section_ptr->addend = rel->r_addend;
6236   linker_section_ptr->which = lsect->which;
6237   linker_section_ptr->written_address_p = false;
6238   *ptr_linker_section_ptr = linker_section_ptr;
6239
6240 #if 0
6241   if (lsect->hole_size && lsect->hole_offset < lsect->max_hole_offset)
6242     {
6243       linker_section_ptr->offset = lsect->section->_raw_size - lsect->hole_size + (ARCH_SIZE / 8);
6244       lsect->hole_offset += ARCH_SIZE / 8;
6245       lsect->sym_offset  += ARCH_SIZE / 8;
6246       if (lsect->sym_hash)      /* Bump up symbol value if needed */
6247         {
6248           lsect->sym_hash->root.u.def.value += ARCH_SIZE / 8;
6249 #ifdef DEBUG
6250           fprintf (stderr, "Bump up %s by %ld, current value = %ld\n",
6251                    lsect->sym_hash->root.root.string,
6252                    (long)ARCH_SIZE / 8,
6253                    (long)lsect->sym_hash->root.u.def.value);
6254 #endif
6255         }
6256     }
6257   else
6258 #endif
6259     linker_section_ptr->offset = lsect->section->_raw_size;
6260
6261   lsect->section->_raw_size += ARCH_SIZE / 8;
6262
6263 #ifdef DEBUG
6264   fprintf (stderr, "Create pointer in linker section %s, offset = %ld, section size = %ld\n",
6265            lsect->name, (long)linker_section_ptr->offset, (long)lsect->section->_raw_size);
6266 #endif
6267
6268   return true;
6269 }
6270 \f
6271 #if ARCH_SIZE==64
6272 #define bfd_put_ptr(BFD,VAL,ADDR) bfd_put_64 (BFD, VAL, ADDR)
6273 #endif
6274 #if ARCH_SIZE==32
6275 #define bfd_put_ptr(BFD,VAL,ADDR) bfd_put_32 (BFD, VAL, ADDR)
6276 #endif
6277
6278 /* Fill in the address for a pointer generated in alinker section.  */
6279
6280 bfd_vma
6281 elf_finish_pointer_linker_section (output_bfd, input_bfd, info, lsect, h, relocation, rel, relative_reloc)
6282      bfd *output_bfd;
6283      bfd *input_bfd;
6284      struct bfd_link_info *info;
6285      elf_linker_section_t *lsect;
6286      struct elf_link_hash_entry *h;
6287      bfd_vma relocation;
6288      const Elf_Internal_Rela *rel;
6289      int relative_reloc;
6290 {
6291   elf_linker_section_pointers_t *linker_section_ptr;
6292
6293   BFD_ASSERT (lsect != NULL);
6294
6295   if (h != NULL)                /* global symbol */
6296     {
6297       linker_section_ptr = _bfd_elf_find_pointer_linker_section (h->linker_section_pointer,
6298                                                                  rel->r_addend,
6299                                                                  lsect->which);
6300
6301       BFD_ASSERT (linker_section_ptr != NULL);
6302
6303       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
6304           || (info->shared
6305               && info->symbolic
6306               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
6307         {
6308           /* This is actually a static link, or it is a
6309              -Bsymbolic link and the symbol is defined
6310              locally.  We must initialize this entry in the
6311              global section.
6312
6313              When doing a dynamic link, we create a .rela.<xxx>
6314              relocation entry to initialize the value.  This
6315              is done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
6316           if (!linker_section_ptr->written_address_p)
6317             {
6318               linker_section_ptr->written_address_p = true;
6319               bfd_put_ptr (output_bfd, relocation + linker_section_ptr->addend,
6320                           lsect->section->contents + linker_section_ptr->offset);
6321             }
6322         }
6323     }
6324   else                          /* local symbol */
6325     {
6326       unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (rel->r_info);
6327       BFD_ASSERT (elf_local_ptr_offsets (input_bfd) != NULL);
6328       BFD_ASSERT (elf_local_ptr_offsets (input_bfd)[r_symndx] != NULL);
6329       linker_section_ptr = _bfd_elf_find_pointer_linker_section (elf_local_ptr_offsets (input_bfd)[r_symndx],
6330                                                                  rel->r_addend,
6331                                                                  lsect->which);
6332
6333       BFD_ASSERT (linker_section_ptr != NULL);
6334
6335       /* Write out pointer if it hasn't been rewritten out before */
6336       if (!linker_section_ptr->written_address_p)
6337         {
6338           linker_section_ptr->written_address_p = true;
6339           bfd_put_ptr (output_bfd, relocation + linker_section_ptr->addend,
6340                        lsect->section->contents + linker_section_ptr->offset);
6341
6342           if (info->shared)
6343             {
6344               asection *srel = lsect->rel_section;
6345               Elf_Internal_Rela outrel;
6346
6347               /* We need to generate a relative reloc for the dynamic linker.  */
6348               if (!srel)
6349                 lsect->rel_section = srel = bfd_get_section_by_name (elf_hash_table (info)->dynobj,
6350                                                                      lsect->rel_name);
6351
6352               BFD_ASSERT (srel != NULL);
6353
6354               outrel.r_offset = (lsect->section->output_section->vma
6355                                  + lsect->section->output_offset
6356                                  + linker_section_ptr->offset);
6357               outrel.r_info = ELF_R_INFO (0, relative_reloc);
6358               outrel.r_addend = 0;
6359               elf_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel,
6360                                    (((Elf_External_Rela *)
6361                                      lsect->section->contents)
6362                                     + elf_section_data (lsect->section)->rel_count));
6363               ++elf_section_data (lsect->section)->rel_count;
6364             }
6365         }
6366     }
6367
6368   relocation = (lsect->section->output_offset
6369                 + linker_section_ptr->offset
6370                 - lsect->hole_offset
6371                 - lsect->sym_offset);
6372
6373 #ifdef DEBUG
6374   fprintf (stderr, "Finish pointer in linker section %s, offset = %ld (0x%lx)\n",
6375            lsect->name, (long)relocation, (long)relocation);
6376 #endif
6377
6378   /* Subtract out the addend, because it will get added back in by the normal
6379      processing.  */
6380   return relocation - linker_section_ptr->addend;
6381 }
6382 \f
6383 /* Garbage collect unused sections.  */
6384
6385 static boolean elf_gc_mark
6386   PARAMS ((struct bfd_link_info *info, asection *sec,
6387            asection * (*gc_mark_hook)
6388              PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
6389                       struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *))));
6390
6391 static boolean elf_gc_sweep
6392   PARAMS ((struct bfd_link_info *info,
6393            boolean (*gc_sweep_hook)
6394              PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection *o,
6395                       const Elf_Internal_Rela *relocs))));
6396
6397 static boolean elf_gc_sweep_symbol
6398   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h, PTR idxptr));
6399
6400 static boolean elf_gc_allocate_got_offsets
6401   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h, PTR offarg));
6402
6403 static boolean elf_gc_propagate_vtable_entries_used
6404   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h, PTR dummy));
6405
6406 static boolean elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs
6407   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h, PTR dummy));
6408
6409 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
6410    it, and all the sections which define symbols to which it refers.  */
6411
6412 static boolean
6413 elf_gc_mark (info, sec, gc_mark_hook)
6414      struct bfd_link_info *info;
6415      asection *sec;
6416      asection * (*gc_mark_hook)
6417        PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
6418                 struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *));
6419 {
6420   boolean ret = true;
6421
6422   sec->gc_mark = 1;
6423
6424   /* Look through the section relocs.  */
6425
6426   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0 && sec->reloc_count > 0)
6427     {
6428       Elf_Internal_Rela *relstart, *rel, *relend;
6429       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6430       struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
6431       size_t nlocsyms;
6432       size_t extsymoff;
6433       Elf_External_Sym *locsyms, *freesyms = NULL;
6434       bfd *input_bfd = sec->owner;
6435       struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (input_bfd);
6436
6437       /* GCFIXME: how to arrange so that relocs and symbols are not
6438          reread continually?  */
6439
6440       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
6441       sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
6442
6443       /* Read the local symbols.  */
6444       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
6445         {
6446           nlocsyms = symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
6447           extsymoff = 0;
6448         }
6449       else
6450         extsymoff = nlocsyms = symtab_hdr->sh_info;
6451       if (symtab_hdr->contents)
6452         locsyms = (Elf_External_Sym *) symtab_hdr->contents;
6453       else if (nlocsyms == 0)
6454         locsyms = NULL;
6455       else
6456         {
6457           locsyms = freesyms =
6458             bfd_malloc (nlocsyms * sizeof (Elf_External_Sym));
6459           if (freesyms == NULL
6460               || bfd_seek (input_bfd, symtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
6461               || (bfd_read (locsyms, sizeof (Elf_External_Sym),
6462                             nlocsyms, input_bfd)
6463                   != nlocsyms * sizeof (Elf_External_Sym)))
6464             {
6465               ret = false;
6466               goto out1;
6467             }
6468         }
6469
6470       /* Read the relocations.  */
6471       relstart = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
6472                   (sec->owner, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
6473                    info->keep_memory));
6474       if (relstart == NULL)
6475         {
6476           ret = false;
6477           goto out1;
6478         }
6479       relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6480
6481       for (rel = relstart; rel < relend; rel++)
6482         {
6483           unsigned long r_symndx;
6484           asection *rsec;
6485           struct elf_link_hash_entry *h;
6486           Elf_Internal_Sym s;
6487
6488           r_symndx = ELF_R_SYM (rel->r_info);
6489           if (r_symndx == 0)
6490             continue;
6491
6492           if (elf_bad_symtab (sec->owner))
6493             {
6494               elf_swap_symbol_in (input_bfd, &locsyms[r_symndx], &s);
6495               if (ELF_ST_BIND (s.st_info) == STB_LOCAL)
6496                 rsec = (*gc_mark_hook) (sec->owner, info, rel, NULL, &s);
6497               else
6498                 {
6499                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
6500                   rsec = (*gc_mark_hook) (sec->owner, info, rel, h, NULL);
6501                 }
6502             }
6503           else if (r_symndx >= nlocsyms)
6504             {
6505               h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
6506               rsec = (*gc_mark_hook) (sec->owner, info, rel, h, NULL);
6507             }
6508           else
6509             {
6510               elf_swap_symbol_in (input_bfd, &locsyms[r_symndx], &s);
6511               rsec = (*gc_mark_hook) (sec->owner, info, rel, NULL, &s);
6512             }
6513
6514           if (rsec && !rsec->gc_mark)
6515             if (!elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
6516               {
6517                 ret = false;
6518                 goto out2;
6519               }
6520         }
6521
6522     out2:
6523       if (!info->keep_memory)
6524         free (relstart);
6525     out1:
6526       if (freesyms)
6527         free (freesyms);
6528     }
6529
6530   return ret;
6531 }
6532
6533 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
6534
6535 static boolean
6536 elf_gc_sweep (info, gc_sweep_hook)
6537      struct bfd_link_info *info;
6538      boolean (*gc_sweep_hook)
6539        PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection *o,
6540                 const Elf_Internal_Rela *relocs));
6541 {
6542   bfd *sub;
6543
6544   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
6545     {
6546       asection *o;
6547
6548       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
6549         continue;
6550
6551       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
6552         {
6553           /* Keep special sections.  Keep .debug sections.  */
6554           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED)
6555               || (o->flags & SEC_DEBUGGING))
6556             o->gc_mark = 1;
6557
6558           if (o->gc_mark)
6559             continue;
6560
6561           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
6562           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
6563             continue;
6564
6565           /* Since this is early in the link process, it is simple
6566              to remove a section from the output.  */
6567           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
6568
6569           /* But we also have to update some of the relocation
6570              info we collected before.  */
6571           if (gc_sweep_hook
6572               && (o->flags & SEC_RELOC) && o->reloc_count > 0)
6573             {
6574               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
6575               boolean r;
6576
6577               internal_relocs = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
6578                                  (o->owner, o, NULL, NULL, info->keep_memory));
6579               if (internal_relocs == NULL)
6580                 return false;
6581
6582               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
6583
6584               if (!info->keep_memory)
6585                 free (internal_relocs);
6586
6587               if (!r)
6588                 return false;
6589             }
6590         }
6591     }
6592
6593   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
6594      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
6595      static symbol table as well?  */
6596   {
6597     int i = 0;
6598
6599     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6600                             elf_gc_sweep_symbol,
6601                             (PTR) &i);
6602
6603     elf_hash_table (info)->dynsymcount = i;
6604   }
6605
6606   return true;
6607 }
6608
6609 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
6610
6611 static boolean
6612 elf_gc_sweep_symbol (h, idxptr)
6613      struct elf_link_hash_entry *h;
6614      PTR idxptr;
6615 {
6616   int *idx = (int *) idxptr;
6617
6618   if (h->dynindx != -1
6619       && ((h->root.type != bfd_link_hash_defined
6620            && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
6621           || h->root.u.def.section->gc_mark))
6622     h->dynindx = (*idx)++;
6623
6624   return true;
6625 }
6626
6627 /* Propogate collected vtable information.  This is called through
6628    elf_link_hash_traverse.  */
6629
6630 static boolean
6631 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h, okp)
6632      struct elf_link_hash_entry *h;
6633      PTR okp;
6634 {
6635   /* Those that are not vtables.  */
6636   if (h->vtable_parent == NULL)
6637     return true;
6638
6639   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
6640   if (h->vtable_parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
6641     return true;
6642
6643   /* If we've already been done, exit.  */
6644   if (h->vtable_entries_used && h->vtable_entries_used[-1])
6645     return true;
6646
6647   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
6648   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable_parent, okp);
6649
6650   if (h->vtable_entries_used == NULL)
6651     {
6652       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
6653          parent's table.  */
6654       h->vtable_entries_used = h->vtable_parent->vtable_entries_used;
6655       h->vtable_entries_size = h->vtable_parent->vtable_entries_size;
6656     }
6657   else
6658     {
6659       size_t n;
6660       boolean *cu, *pu;
6661
6662       /* Or the parent's entries into ours.  */
6663       cu = h->vtable_entries_used;
6664       cu[-1] = true;
6665       pu = h->vtable_parent->vtable_entries_used;
6666       if (pu != NULL)
6667         {
6668           n = h->vtable_parent->vtable_entries_size / FILE_ALIGN;
6669           while (--n != 0)
6670             {
6671               if (*pu) *cu = true;
6672               pu++, cu++;
6673             }
6674         }
6675     }
6676
6677   return true;
6678 }
6679
6680 static boolean
6681 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (h, okp)
6682      struct elf_link_hash_entry *h;
6683      PTR okp;
6684 {
6685   asection *sec;
6686   bfd_vma hstart, hend;
6687   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
6688   struct elf_backend_data *bed;
6689
6690   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
6691      well as those that are not loaded.  */
6692   if (h->vtable_parent == NULL)
6693     return true;
6694
6695   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
6696               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
6697
6698   sec = h->root.u.def.section;
6699   hstart = h->root.u.def.value;
6700   hend = hstart + h->size;
6701
6702   relstart = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
6703               (sec->owner, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL, true));
6704   if (!relstart)
6705     return *(boolean *)okp = false;
6706   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
6707   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6708
6709   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
6710     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
6711       {
6712         /* If the entry is in use, do nothing.  */
6713         if (h->vtable_entries_used
6714             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable_entries_size)
6715           {
6716             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) / FILE_ALIGN;
6717             if (h->vtable_entries_used[entry])
6718               continue;
6719           }
6720         /* Otherwise, kill it.  */
6721         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
6722       }
6723
6724   return true;
6725 }
6726
6727 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
6728
6729 boolean
6730 elf_gc_sections (abfd, info)
6731      bfd *abfd;
6732      struct bfd_link_info *info;
6733 {
6734   boolean ok = true;
6735   bfd *sub;
6736   asection * (*gc_mark_hook)
6737     PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
6738              struct elf_link_hash_entry *h, Elf_Internal_Sym *));
6739
6740   if (!get_elf_backend_data (abfd)->can_gc_sections
6741       || info->relocateable || info->emitrelocations
6742       || elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6743     return true;
6744
6745   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
6746   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6747                           elf_gc_propagate_vtable_entries_used,
6748                           (PTR) &ok);
6749   if (!ok)
6750     return false;
6751
6752   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
6753   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6754                           elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs,
6755                           (PTR) &ok);
6756   if (!ok)
6757     return false;
6758
6759   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
6760
6761   gc_mark_hook = get_elf_backend_data (abfd)->gc_mark_hook;
6762   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
6763     {
6764       asection *o;
6765
6766       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
6767         continue;
6768
6769       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
6770         {
6771           if (o->flags & SEC_KEEP)
6772             if (!elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
6773               return false;
6774         }
6775     }
6776
6777   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
6778   if (!elf_gc_sweep(info, get_elf_backend_data (abfd)->gc_sweep_hook))
6779     return false;
6780
6781   return true;
6782 }
6783 \f
6784 /* Called from check_relocs to record the existance of a VTINHERIT reloc.  */
6785
6786 boolean
6787 elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, offset)
6788      bfd *abfd;
6789      asection *sec;
6790      struct elf_link_hash_entry *h;
6791      bfd_vma offset;
6792 {
6793   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
6794   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
6795   bfd_size_type extsymcount;
6796
6797   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
6798      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
6799      this point.  */
6800   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size/sizeof (Elf_External_Sym);
6801   if (!elf_bad_symtab (abfd))
6802     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
6803
6804   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
6805   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
6806
6807   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
6808      offset as the relocation.  */
6809   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
6810     {
6811       if ((child = *search) != NULL
6812           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
6813               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6814           && child->root.u.def.section == sec
6815           && child->root.u.def.value == offset)
6816         goto win;
6817     }
6818
6819   (*_bfd_error_handler) ("%s: %s+%lu: No symbol found for INHERIT",
6820                          bfd_get_filename (abfd), sec->name,
6821                          (unsigned long)offset);
6822   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
6823   return false;
6824
6825 win:
6826   if (!h)
6827     {
6828       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
6829          be that someone has defined a non-global vtable though, which
6830          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
6831          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
6832
6833       child->vtable_parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
6834     }
6835   else
6836     child->vtable_parent = h;
6837
6838   return true;
6839 }
6840
6841 /* Called from check_relocs to record the existance of a VTENTRY reloc.  */
6842
6843 boolean
6844 elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, addend)
6845      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
6846      asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED;
6847      struct elf_link_hash_entry *h;
6848      bfd_vma addend;
6849 {
6850   if (addend >= h->vtable_entries_size)
6851     {
6852       size_t size, bytes;
6853       boolean *ptr = h->vtable_entries_used;
6854
6855       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
6856          a zero size.  */
6857       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
6858         size = addend;
6859       else
6860         {
6861           size = h->size;
6862           if (size < addend)
6863             {
6864               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
6865                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
6866               size = addend;
6867             }
6868         }
6869
6870       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
6871          consolidation pass.  */
6872       bytes = (size / FILE_ALIGN + 1) * sizeof (boolean);
6873
6874       if (ptr)
6875         {
6876           ptr = bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
6877
6878           if (ptr != NULL)
6879             {
6880               size_t oldbytes;
6881
6882               oldbytes = (h->vtable_entries_size/FILE_ALIGN + 1) * sizeof (boolean);
6883               memset (((char *)ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
6884             }
6885         }
6886       else
6887         ptr = bfd_zmalloc (bytes);
6888
6889       if (ptr == NULL)
6890         return false;
6891
6892       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
6893       h->vtable_entries_used = ptr + 1;
6894       h->vtable_entries_size = size;
6895     }
6896
6897   h->vtable_entries_used[addend / FILE_ALIGN] = true;
6898
6899   return true;
6900 }
6901
6902 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
6903    we're done.  Should be called from final_link.  */
6904
6905 boolean
6906 elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info)
6907      bfd *abfd;
6908      struct bfd_link_info *info;
6909 {
6910   bfd *i;
6911   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
6912   bfd_vma gotoff;
6913
6914   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
6915      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
6916   if (bed->want_got_plt)
6917     gotoff = 0;
6918   else
6919     gotoff = bed->got_header_size;
6920
6921   /* Do the local .got entries first.  */
6922   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
6923     {
6924       bfd_signed_vma *local_got;
6925       bfd_size_type j, locsymcount;
6926       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6927
6928       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
6929         continue;
6930
6931       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
6932       if (!local_got)
6933         continue;
6934
6935       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
6936       if (elf_bad_symtab (i))
6937         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
6938       else
6939         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
6940
6941       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
6942         {
6943           if (local_got[j] > 0)
6944             {
6945               local_got[j] = gotoff;
6946               gotoff += ARCH_SIZE / 8;
6947             }
6948           else
6949             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
6950         }
6951     }
6952
6953   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
6954      adjust_dynamic_symbol  */
6955   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6956                           elf_gc_allocate_got_offsets,
6957                           (PTR) &gotoff);
6958   return true;
6959 }
6960
6961 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
6962    to real got offsets.  */
6963
6964 static boolean
6965 elf_gc_allocate_got_offsets (h, offarg)
6966      struct elf_link_hash_entry *h;
6967      PTR offarg;
6968 {
6969   bfd_vma *off = (bfd_vma *) offarg;
6970
6971   if (h->got.refcount > 0)
6972     {
6973       h->got.offset = off[0];
6974       off[0] += ARCH_SIZE / 8;
6975     }
6976   else
6977     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
6978
6979   return true;
6980 }
6981
6982 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
6983    got entry reference counting is enabled.  */
6984
6985 boolean
6986 elf_gc_common_final_link (abfd, info)
6987      bfd *abfd;
6988      struct bfd_link_info *info;
6989 {
6990   if (!elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
6991     return false;
6992
6993   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
6994   return elf_bfd_final_link (abfd, info);
6995 }
6996
6997 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
6998    all hash value of the exported symbols in an array.  */
6999
7000 static boolean
7001 elf_collect_hash_codes (h, data)
7002      struct elf_link_hash_entry *h;
7003      PTR data;
7004 {
7005   unsigned long **valuep = (unsigned long **) data;
7006   const char *name;
7007   char *p;
7008   unsigned long ha;
7009   char *alc = NULL;
7010
7011   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
7012   if (h->dynindx == -1)
7013     return true;
7014
7015   name = h->root.root.string;
7016   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
7017   if (p != NULL)
7018     {
7019       alc = bfd_malloc (p - name + 1);
7020       memcpy (alc, name, p - name);
7021       alc[p - name] = '\0';
7022       name = alc;
7023     }
7024
7025   /* Compute the hash value.  */
7026   ha = bfd_elf_hash (name);
7027
7028   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
7029   *(*valuep)++ = ha;
7030
7031   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
7032      later.  */
7033   h->elf_hash_value = ha;
7034
7035   if (alc != NULL)
7036     free (alc);
7037
7038   return true;
7039 }