* dynobj.cc (big_endian>::find_dynsym_sections): Set pi to NULL in
[external/binutils.git] / gold / dynobj.cc
1 // dynobj.cc -- dynamic object support for gold
2
3 // Copyright 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4 // Written by Ian Lance Taylor <iant@google.com>.
5
6 // This file is part of gold.
7
8 // This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9 // it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 // the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11 // (at your option) any later version.
12
13 // This program is distributed in the hope that it will be useful,
14 // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 // GNU General Public License for more details.
17
18 // You should have received a copy of the GNU General Public License
19 // along with this program; if not, write to the Free Software
20 // Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
21 // MA 02110-1301, USA.
22
23 #include "gold.h"
24
25 #include <vector>
26 #include <cstring>
27
28 #include "elfcpp.h"
29 #include "parameters.h"
30 #include "script.h"
31 #include "symtab.h"
32 #include "dynobj.h"
33
34 namespace gold
35 {
36
37 // Class Dynobj.
38
39 // Sets up the default soname_ to use, in the (rare) cases we never
40 // see a DT_SONAME entry.
41
42 Dynobj::Dynobj(const std::string& name, Input_file* input_file, off_t offset)
43   : Object(name, input_file, true, offset),
44     needed_(),
45     unknown_needed_(UNKNOWN_NEEDED_UNSET)
46 {
47   // This will be overridden by a DT_SONAME entry, hopefully.  But if
48   // we never see a DT_SONAME entry, our rule is to use the dynamic
49   // object's filename.  The only exception is when the dynamic object
50   // is part of an archive (so the filename is the archive's
51   // filename).  In that case, we use just the dynobj's name-in-archive.
52   this->soname_ = this->input_file()->found_name();
53   if (this->offset() != 0)
54     {
55       std::string::size_type open_paren = this->name().find('(');
56       std::string::size_type close_paren = this->name().find(')');
57       if (open_paren != std::string::npos && close_paren != std::string::npos)
58         {
59           // It's an archive, and name() is of the form 'foo.a(bar.so)'.
60           this->soname_ = this->name().substr(open_paren + 1,
61                                               close_paren - (open_paren + 1));
62         }
63     }
64 }
65
66 // Class Sized_dynobj.
67
68 template<int size, bool big_endian>
69 Sized_dynobj<size, big_endian>::Sized_dynobj(
70     const std::string& name,
71     Input_file* input_file,
72     off_t offset,
73     const elfcpp::Ehdr<size, big_endian>& ehdr)
74   : Dynobj(name, input_file, offset),
75     elf_file_(this, ehdr),
76     dynsym_shndx_(-1U),
77     symbols_(NULL),
78     defined_count_(0)
79 {
80 }
81
82 // Set up the object.
83
84 template<int size, bool big_endian>
85 void
86 Sized_dynobj<size, big_endian>::setup()
87 {
88   const unsigned int shnum = this->elf_file_.shnum();
89   this->set_shnum(shnum);
90 }
91
92 // Find the SHT_DYNSYM section and the various version sections, and
93 // the dynamic section, given the section headers.
94
95 template<int size, bool big_endian>
96 void
97 Sized_dynobj<size, big_endian>::find_dynsym_sections(
98     const unsigned char* pshdrs,
99     unsigned int* pversym_shndx,
100     unsigned int* pverdef_shndx,
101     unsigned int* pverneed_shndx,
102     unsigned int* pdynamic_shndx)
103 {
104   *pversym_shndx = -1U;
105   *pverdef_shndx = -1U;
106   *pverneed_shndx = -1U;
107   *pdynamic_shndx = -1U;
108
109   unsigned int symtab_shndx = 0;
110   unsigned int xindex_shndx = 0;
111   unsigned int xindex_link = 0;
112   const unsigned int shnum = this->shnum();
113   const unsigned char* p = pshdrs;
114   for (unsigned int i = 0; i < shnum; ++i, p += This::shdr_size)
115     {
116       typename This::Shdr shdr(p);
117
118       unsigned int* pi;
119       switch (shdr.get_sh_type())
120         {
121         case elfcpp::SHT_DYNSYM:
122           this->dynsym_shndx_ = i;
123           if (xindex_shndx > 0 && xindex_link == i)
124             {
125               Xindex* xindex = new Xindex(this->elf_file_.large_shndx_offset());
126               xindex->read_symtab_xindex<size, big_endian>(this, xindex_shndx,
127                                                            pshdrs);
128               this->set_xindex(xindex);
129             }
130           pi = NULL;
131           break;
132         case elfcpp::SHT_SYMTAB:
133           symtab_shndx = i;
134           pi = NULL;
135           break;
136         case elfcpp::SHT_GNU_versym:
137           pi = pversym_shndx;
138           break;
139         case elfcpp::SHT_GNU_verdef:
140           pi = pverdef_shndx;
141           break;
142         case elfcpp::SHT_GNU_verneed:
143           pi = pverneed_shndx;
144           break;
145         case elfcpp::SHT_DYNAMIC:
146           pi = pdynamic_shndx;
147           break;
148         case elfcpp::SHT_SYMTAB_SHNDX:
149           xindex_shndx = i;
150           xindex_link = this->adjust_shndx(shdr.get_sh_link());
151           if (xindex_link == this->dynsym_shndx_)
152             {
153               Xindex* xindex = new Xindex(this->elf_file_.large_shndx_offset());
154               xindex->read_symtab_xindex<size, big_endian>(this, xindex_shndx,
155                                                            pshdrs);
156               this->set_xindex(xindex);
157             }
158           pi = NULL;
159           break;
160         default:
161           pi = NULL;
162           break;
163         }
164
165       if (pi == NULL)
166         continue;
167
168       if (*pi != -1U)
169         this->error(_("unexpected duplicate type %u section: %u, %u"),
170                     shdr.get_sh_type(), *pi, i);
171
172       *pi = i;
173     }
174
175   // If there is no dynamic symbol table, use the normal symbol table.
176   // On some SVR4 systems, a shared library is stored in an archive.
177   // The version stored in the archive only has a normal symbol table.
178   // It has an SONAME entry which points to another copy in the file
179   // system which has a dynamic symbol table as usual.  This is way of
180   // addressing the issues which glibc addresses using GROUP with
181   // libc_nonshared.a.
182   if (this->dynsym_shndx_ == -1U && symtab_shndx != 0)
183     {
184       this->dynsym_shndx_ = symtab_shndx;
185       if (xindex_shndx > 0 && xindex_link == symtab_shndx)
186         {
187           Xindex* xindex = new Xindex(this->elf_file_.large_shndx_offset());
188           xindex->read_symtab_xindex<size, big_endian>(this, xindex_shndx,
189                                                        pshdrs);
190           this->set_xindex(xindex);
191         }
192     }
193 }
194
195 // Read the contents of section SHNDX.  PSHDRS points to the section
196 // headers.  TYPE is the expected section type.  LINK is the expected
197 // section link.  Store the data in *VIEW and *VIEW_SIZE.  The
198 // section's sh_info field is stored in *VIEW_INFO.
199
200 template<int size, bool big_endian>
201 void
202 Sized_dynobj<size, big_endian>::read_dynsym_section(
203     const unsigned char* pshdrs,
204     unsigned int shndx,
205     elfcpp::SHT type,
206     unsigned int link,
207     File_view** view,
208     section_size_type* view_size,
209     unsigned int* view_info)
210 {
211   if (shndx == -1U)
212     {
213       *view = NULL;
214       *view_size = 0;
215       *view_info = 0;
216       return;
217     }
218
219   typename This::Shdr shdr(pshdrs + shndx * This::shdr_size);
220
221   gold_assert(shdr.get_sh_type() == type);
222
223   if (this->adjust_shndx(shdr.get_sh_link()) != link)
224     this->error(_("unexpected link in section %u header: %u != %u"),
225                 shndx, this->adjust_shndx(shdr.get_sh_link()), link);
226
227   *view = this->get_lasting_view(shdr.get_sh_offset(), shdr.get_sh_size(),
228                                  true, false);
229   *view_size = convert_to_section_size_type(shdr.get_sh_size());
230   *view_info = shdr.get_sh_info();
231 }
232
233 // Read the dynamic tags.  Set the soname field if this shared object
234 // has a DT_SONAME tag.  Record the DT_NEEDED tags.  PSHDRS points to
235 // the section headers.  DYNAMIC_SHNDX is the section index of the
236 // SHT_DYNAMIC section.  STRTAB_SHNDX, STRTAB, and STRTAB_SIZE are the
237 // section index and contents of a string table which may be the one
238 // associated with the SHT_DYNAMIC section.
239
240 template<int size, bool big_endian>
241 void
242 Sized_dynobj<size, big_endian>::read_dynamic(const unsigned char* pshdrs,
243                                              unsigned int dynamic_shndx,
244                                              unsigned int strtab_shndx,
245                                              const unsigned char* strtabu,
246                                              off_t strtab_size)
247 {
248   typename This::Shdr dynamicshdr(pshdrs + dynamic_shndx * This::shdr_size);
249   gold_assert(dynamicshdr.get_sh_type() == elfcpp::SHT_DYNAMIC);
250
251   const off_t dynamic_size = dynamicshdr.get_sh_size();
252   const unsigned char* pdynamic = this->get_view(dynamicshdr.get_sh_offset(),
253                                                  dynamic_size, true, false);
254
255   const unsigned int link = this->adjust_shndx(dynamicshdr.get_sh_link());
256   if (link != strtab_shndx)
257     {
258       if (link >= this->shnum())
259         {
260           this->error(_("DYNAMIC section %u link out of range: %u"),
261                       dynamic_shndx, link);
262           return;
263         }
264
265       typename This::Shdr strtabshdr(pshdrs + link * This::shdr_size);
266       if (strtabshdr.get_sh_type() != elfcpp::SHT_STRTAB)
267         {
268           this->error(_("DYNAMIC section %u link %u is not a strtab"),
269                       dynamic_shndx, link);
270           return;
271         }
272
273       strtab_size = strtabshdr.get_sh_size();
274       strtabu = this->get_view(strtabshdr.get_sh_offset(), strtab_size, false,
275                                false);
276     }
277
278   const char* const strtab = reinterpret_cast<const char*>(strtabu);
279
280   for (const unsigned char* p = pdynamic;
281        p < pdynamic + dynamic_size;
282        p += This::dyn_size)
283     {
284       typename This::Dyn dyn(p);
285
286       switch (dyn.get_d_tag())
287         {
288         case elfcpp::DT_NULL:
289           // We should always see DT_NULL at the end of the dynamic
290           // tags.
291           return;
292
293         case elfcpp::DT_SONAME:
294           {
295             off_t val = dyn.get_d_val();
296             if (val >= strtab_size)
297               this->error(_("DT_SONAME value out of range: %lld >= %lld"),
298                           static_cast<long long>(val),
299                           static_cast<long long>(strtab_size));
300             else
301               this->set_soname_string(strtab + val);
302           }
303           break;
304
305         case elfcpp::DT_NEEDED:
306           {
307             off_t val = dyn.get_d_val();
308             if (val >= strtab_size)
309               this->error(_("DT_NEEDED value out of range: %lld >= %lld"),
310                           static_cast<long long>(val),
311                           static_cast<long long>(strtab_size));
312             else
313               this->add_needed(strtab + val);
314           }
315           break;
316
317         default:
318           break;
319         }
320     }
321
322   this->error(_("missing DT_NULL in dynamic segment"));
323 }
324
325 // Read the symbols and sections from a dynamic object.  We read the
326 // dynamic symbols, not the normal symbols.
327
328 template<int size, bool big_endian>
329 void
330 Sized_dynobj<size, big_endian>::do_read_symbols(Read_symbols_data* sd)
331 {
332   this->read_section_data(&this->elf_file_, sd);
333
334   const unsigned char* const pshdrs = sd->section_headers->data();
335
336   unsigned int versym_shndx;
337   unsigned int verdef_shndx;
338   unsigned int verneed_shndx;
339   unsigned int dynamic_shndx;
340   this->find_dynsym_sections(pshdrs, &versym_shndx, &verdef_shndx,
341                              &verneed_shndx, &dynamic_shndx);
342
343   unsigned int strtab_shndx = -1U;
344
345   sd->symbols = NULL;
346   sd->symbols_size = 0;
347   sd->external_symbols_offset = 0;
348   sd->symbol_names = NULL;
349   sd->symbol_names_size = 0;
350   sd->versym = NULL;
351   sd->versym_size = 0;
352   sd->verdef = NULL;
353   sd->verdef_size = 0;
354   sd->verdef_info = 0;
355   sd->verneed = NULL;
356   sd->verneed_size = 0;
357   sd->verneed_info = 0;
358
359   if (this->dynsym_shndx_ != -1U)
360     {
361       // Get the dynamic symbols.
362       typename This::Shdr dynsymshdr(pshdrs
363                                      + this->dynsym_shndx_ * This::shdr_size);
364
365       sd->symbols = this->get_lasting_view(dynsymshdr.get_sh_offset(),
366                                            dynsymshdr.get_sh_size(), true,
367                                            false);
368       sd->symbols_size =
369         convert_to_section_size_type(dynsymshdr.get_sh_size());
370
371       // Get the symbol names.
372       strtab_shndx = this->adjust_shndx(dynsymshdr.get_sh_link());
373       if (strtab_shndx >= this->shnum())
374         {
375           this->error(_("invalid dynamic symbol table name index: %u"),
376                       strtab_shndx);
377           return;
378         }
379       typename This::Shdr strtabshdr(pshdrs + strtab_shndx * This::shdr_size);
380       if (strtabshdr.get_sh_type() != elfcpp::SHT_STRTAB)
381         {
382           this->error(_("dynamic symbol table name section "
383                         "has wrong type: %u"),
384                       static_cast<unsigned int>(strtabshdr.get_sh_type()));
385           return;
386         }
387
388       sd->symbol_names = this->get_lasting_view(strtabshdr.get_sh_offset(),
389                                                 strtabshdr.get_sh_size(),
390                                                 false, false);
391       sd->symbol_names_size =
392         convert_to_section_size_type(strtabshdr.get_sh_size());
393
394       // Get the version information.
395
396       unsigned int dummy;
397       this->read_dynsym_section(pshdrs, versym_shndx, elfcpp::SHT_GNU_versym,
398                                 this->dynsym_shndx_,
399                                 &sd->versym, &sd->versym_size, &dummy);
400
401       // We require that the version definition and need section link
402       // to the same string table as the dynamic symbol table.  This
403       // is not a technical requirement, but it always happens in
404       // practice.  We could change this if necessary.
405
406       this->read_dynsym_section(pshdrs, verdef_shndx, elfcpp::SHT_GNU_verdef,
407                                 strtab_shndx, &sd->verdef, &sd->verdef_size,
408                                 &sd->verdef_info);
409
410       this->read_dynsym_section(pshdrs, verneed_shndx, elfcpp::SHT_GNU_verneed,
411                                 strtab_shndx, &sd->verneed, &sd->verneed_size,
412                                 &sd->verneed_info);
413     }
414
415   // Read the SHT_DYNAMIC section to find whether this shared object
416   // has a DT_SONAME tag and to record any DT_NEEDED tags.  This
417   // doesn't really have anything to do with reading the symbols, but
418   // this is a convenient place to do it.
419   if (dynamic_shndx != -1U)
420     this->read_dynamic(pshdrs, dynamic_shndx, strtab_shndx,
421                        (sd->symbol_names == NULL
422                         ? NULL
423                         : sd->symbol_names->data()),
424                        sd->symbol_names_size);
425 }
426
427 // Return the Xindex structure to use for object with lots of
428 // sections.
429
430 template<int size, bool big_endian>
431 Xindex*
432 Sized_dynobj<size, big_endian>::do_initialize_xindex()
433 {
434   gold_assert(this->dynsym_shndx_ != -1U);
435   Xindex* xindex = new Xindex(this->elf_file_.large_shndx_offset());
436   xindex->initialize_symtab_xindex<size, big_endian>(this, this->dynsym_shndx_);
437   return xindex;
438 }
439
440 // Lay out the input sections for a dynamic object.  We don't want to
441 // include sections from a dynamic object, so all that we actually do
442 // here is check for .gnu.warning and .note.GNU-split-stack sections.
443
444 template<int size, bool big_endian>
445 void
446 Sized_dynobj<size, big_endian>::do_layout(Symbol_table* symtab,
447                                           Layout*,
448                                           Read_symbols_data* sd)
449 {
450   const unsigned int shnum = this->shnum();
451   if (shnum == 0)
452     return;
453
454   // Get the section headers.
455   const unsigned char* pshdrs = sd->section_headers->data();
456
457   // Get the section names.
458   const unsigned char* pnamesu = sd->section_names->data();
459   const char* pnames = reinterpret_cast<const char*>(pnamesu);
460
461   // Skip the first, dummy, section.
462   pshdrs += This::shdr_size;
463   for (unsigned int i = 1; i < shnum; ++i, pshdrs += This::shdr_size)
464     {
465       typename This::Shdr shdr(pshdrs);
466
467       if (shdr.get_sh_name() >= sd->section_names_size)
468         {
469           this->error(_("bad section name offset for section %u: %lu"),
470                       i, static_cast<unsigned long>(shdr.get_sh_name()));
471           return;
472         }
473
474       const char* name = pnames + shdr.get_sh_name();
475
476       this->handle_gnu_warning_section(name, i, symtab);
477       this->handle_split_stack_section(name);
478     }
479
480   delete sd->section_headers;
481   sd->section_headers = NULL;
482   delete sd->section_names;
483   sd->section_names = NULL;
484 }
485
486 // Add an entry to the vector mapping version numbers to version
487 // strings.
488
489 template<int size, bool big_endian>
490 void
491 Sized_dynobj<size, big_endian>::set_version_map(
492     Version_map* version_map,
493     unsigned int ndx,
494     const char* name) const
495 {
496   if (ndx >= version_map->size())
497     version_map->resize(ndx + 1);
498   if ((*version_map)[ndx] != NULL)
499     this->error(_("duplicate definition for version %u"), ndx);
500   (*version_map)[ndx] = name;
501 }
502
503 // Add mappings for the version definitions to VERSION_MAP.
504
505 template<int size, bool big_endian>
506 void
507 Sized_dynobj<size, big_endian>::make_verdef_map(
508     Read_symbols_data* sd,
509     Version_map* version_map) const
510 {
511   if (sd->verdef == NULL)
512     return;
513
514   const char* names = reinterpret_cast<const char*>(sd->symbol_names->data());
515   section_size_type names_size = sd->symbol_names_size;
516
517   const unsigned char* pverdef = sd->verdef->data();
518   section_size_type verdef_size = sd->verdef_size;
519   const unsigned int count = sd->verdef_info;
520
521   const unsigned char* p = pverdef;
522   for (unsigned int i = 0; i < count; ++i)
523     {
524       elfcpp::Verdef<size, big_endian> verdef(p);
525
526       if (verdef.get_vd_version() != elfcpp::VER_DEF_CURRENT)
527         {
528           this->error(_("unexpected verdef version %u"),
529                       verdef.get_vd_version());
530           return;
531         }
532
533       const section_size_type vd_ndx = verdef.get_vd_ndx();
534
535       // The GNU linker clears the VERSYM_HIDDEN bit.  I'm not
536       // sure why.
537
538       // The first Verdaux holds the name of this version.  Subsequent
539       // ones are versions that this one depends upon, which we don't
540       // care about here.
541       const section_size_type vd_cnt = verdef.get_vd_cnt();
542       if (vd_cnt < 1)
543         {
544           this->error(_("verdef vd_cnt field too small: %u"),
545                       static_cast<unsigned int>(vd_cnt));
546           return;
547         }
548
549       const section_size_type vd_aux = verdef.get_vd_aux();
550       if ((p - pverdef) + vd_aux >= verdef_size)
551         {
552           this->error(_("verdef vd_aux field out of range: %u"),
553                       static_cast<unsigned int>(vd_aux));
554           return;
555         }
556
557       const unsigned char* pvda = p + vd_aux;
558       elfcpp::Verdaux<size, big_endian> verdaux(pvda);
559
560       const section_size_type vda_name = verdaux.get_vda_name();
561       if (vda_name >= names_size)
562         {
563           this->error(_("verdaux vda_name field out of range: %u"),
564                       static_cast<unsigned int>(vda_name));
565           return;
566         }
567
568       this->set_version_map(version_map, vd_ndx, names + vda_name);
569
570       const section_size_type vd_next = verdef.get_vd_next();
571       if ((p - pverdef) + vd_next >= verdef_size)
572         {
573           this->error(_("verdef vd_next field out of range: %u"),
574                       static_cast<unsigned int>(vd_next));
575           return;
576         }
577
578       p += vd_next;
579     }
580 }
581
582 // Add mappings for the required versions to VERSION_MAP.
583
584 template<int size, bool big_endian>
585 void
586 Sized_dynobj<size, big_endian>::make_verneed_map(
587     Read_symbols_data* sd,
588     Version_map* version_map) const
589 {
590   if (sd->verneed == NULL)
591     return;
592
593   const char* names = reinterpret_cast<const char*>(sd->symbol_names->data());
594   section_size_type names_size = sd->symbol_names_size;
595
596   const unsigned char* pverneed = sd->verneed->data();
597   const section_size_type verneed_size = sd->verneed_size;
598   const unsigned int count = sd->verneed_info;
599
600   const unsigned char* p = pverneed;
601   for (unsigned int i = 0; i < count; ++i)
602     {
603       elfcpp::Verneed<size, big_endian> verneed(p);
604
605       if (verneed.get_vn_version() != elfcpp::VER_NEED_CURRENT)
606         {
607           this->error(_("unexpected verneed version %u"),
608                       verneed.get_vn_version());
609           return;
610         }
611
612       const section_size_type vn_aux = verneed.get_vn_aux();
613
614       if ((p - pverneed) + vn_aux >= verneed_size)
615         {
616           this->error(_("verneed vn_aux field out of range: %u"),
617                       static_cast<unsigned int>(vn_aux));
618           return;
619         }
620
621       const unsigned int vn_cnt = verneed.get_vn_cnt();
622       const unsigned char* pvna = p + vn_aux;
623       for (unsigned int j = 0; j < vn_cnt; ++j)
624         {
625           elfcpp::Vernaux<size, big_endian> vernaux(pvna);
626
627           const unsigned int vna_name = vernaux.get_vna_name();
628           if (vna_name >= names_size)
629             {
630               this->error(_("vernaux vna_name field out of range: %u"),
631                           static_cast<unsigned int>(vna_name));
632               return;
633             }
634
635           this->set_version_map(version_map, vernaux.get_vna_other(),
636                                 names + vna_name);
637
638           const section_size_type vna_next = vernaux.get_vna_next();
639           if ((pvna - pverneed) + vna_next >= verneed_size)
640             {
641               this->error(_("verneed vna_next field out of range: %u"),
642                           static_cast<unsigned int>(vna_next));
643               return;
644             }
645
646           pvna += vna_next;
647         }
648
649       const section_size_type vn_next = verneed.get_vn_next();
650       if ((p - pverneed) + vn_next >= verneed_size)
651         {
652           this->error(_("verneed vn_next field out of range: %u"),
653                       static_cast<unsigned int>(vn_next));
654           return;
655         }
656
657       p += vn_next;
658     }
659 }
660
661 // Create a vector mapping version numbers to version strings.
662
663 template<int size, bool big_endian>
664 void
665 Sized_dynobj<size, big_endian>::make_version_map(
666     Read_symbols_data* sd,
667     Version_map* version_map) const
668 {
669   if (sd->verdef == NULL && sd->verneed == NULL)
670     return;
671
672   // A guess at the maximum version number we will see.  If this is
673   // wrong we will be less efficient but still correct.
674   version_map->reserve(sd->verdef_info + sd->verneed_info * 10);
675
676   this->make_verdef_map(sd, version_map);
677   this->make_verneed_map(sd, version_map);
678 }
679
680 // Add the dynamic symbols to the symbol table.
681
682 template<int size, bool big_endian>
683 void
684 Sized_dynobj<size, big_endian>::do_add_symbols(Symbol_table* symtab,
685                                                Read_symbols_data* sd,
686                                                Layout*)
687 {
688   if (sd->symbols == NULL)
689     {
690       gold_assert(sd->symbol_names == NULL);
691       gold_assert(sd->versym == NULL && sd->verdef == NULL
692                   && sd->verneed == NULL);
693       return;
694     }
695
696   const int sym_size = This::sym_size;
697   const size_t symcount = sd->symbols_size / sym_size;
698   gold_assert(sd->external_symbols_offset == 0);
699   if (symcount * sym_size != sd->symbols_size)
700     {
701       this->error(_("size of dynamic symbols is not multiple of symbol size"));
702       return;
703     }
704
705   Version_map version_map;
706   this->make_version_map(sd, &version_map);
707
708   // If printing symbol counts or a cross reference table, we want to
709   // track symbols.
710   if (parameters->options().user_set_print_symbol_counts()
711       || parameters->options().cref())
712     {
713       this->symbols_ = new Symbols();
714       this->symbols_->resize(symcount);
715     }
716
717   const char* sym_names =
718     reinterpret_cast<const char*>(sd->symbol_names->data());
719   symtab->add_from_dynobj(this, sd->symbols->data(), symcount,
720                           sym_names, sd->symbol_names_size,
721                           (sd->versym == NULL
722                            ? NULL
723                            : sd->versym->data()),
724                           sd->versym_size,
725                           &version_map,
726                           this->symbols_,
727                           &this->defined_count_);
728
729   delete sd->symbols;
730   sd->symbols = NULL;
731   delete sd->symbol_names;
732   sd->symbol_names = NULL;
733   if (sd->versym != NULL)
734     {
735       delete sd->versym;
736       sd->versym = NULL;
737     }
738   if (sd->verdef != NULL)
739     {
740       delete sd->verdef;
741       sd->verdef = NULL;
742     }
743   if (sd->verneed != NULL)
744     {
745       delete sd->verneed;
746       sd->verneed = NULL;
747     }
748
749   // This is normally the last time we will read any data from this
750   // file.
751   this->clear_view_cache_marks();
752 }
753
754 // Get symbol counts.
755
756 template<int size, bool big_endian>
757 void
758 Sized_dynobj<size, big_endian>::do_get_global_symbol_counts(
759     const Symbol_table*,
760     size_t* defined,
761     size_t* used) const
762 {
763   *defined = this->defined_count_;
764   size_t count = 0;
765   for (typename Symbols::const_iterator p = this->symbols_->begin();
766        p != this->symbols_->end();
767        ++p)
768     if (*p != NULL
769         && (*p)->source() == Symbol::FROM_OBJECT
770         && (*p)->object() == this
771         && (*p)->is_defined()
772         && (*p)->dynsym_index() != -1U)
773       ++count;
774   *used = count;
775 }
776
777 // Given a vector of hash codes, compute the number of hash buckets to
778 // use.
779
780 unsigned int
781 Dynobj::compute_bucket_count(const std::vector<uint32_t>& hashcodes,
782                              bool for_gnu_hash_table)
783 {
784   // FIXME: Implement optional hash table optimization.
785
786   // Array used to determine the number of hash table buckets to use
787   // based on the number of symbols there are.  If there are fewer
788   // than 3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3
789   // buckets, fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never
790   // use more than 262147 buckets.  This is straight from the old GNU
791   // linker.
792   static const unsigned int buckets[] =
793   {
794     1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
795     16411, 32771, 65537, 131101, 262147
796   };
797   const int buckets_count = sizeof buckets / sizeof buckets[0];
798
799   unsigned int symcount = hashcodes.size();
800   unsigned int ret = 1;
801   const double full_fraction
802     = 1.0 - parameters->options().hash_bucket_empty_fraction();
803   for (int i = 0; i < buckets_count; ++i)
804     {
805       if (symcount < buckets[i] * full_fraction)
806         break;
807       ret = buckets[i];
808     }
809
810   if (for_gnu_hash_table && ret < 2)
811     ret = 2;
812
813   return ret;
814 }
815
816 // The standard ELF hash function.  This hash function must not
817 // change, as the dynamic linker uses it also.
818
819 uint32_t
820 Dynobj::elf_hash(const char* name)
821 {
822   const unsigned char* nameu = reinterpret_cast<const unsigned char*>(name);
823   uint32_t h = 0;
824   unsigned char c;
825   while ((c = *nameu++) != '\0')
826     {
827       h = (h << 4) + c;
828       uint32_t g = h & 0xf0000000;
829       if (g != 0)
830         {
831           h ^= g >> 24;
832           // The ELF ABI says h &= ~g, but using xor is equivalent in
833           // this case (since g was set from h) and may save one
834           // instruction.
835           h ^= g;
836         }
837     }
838   return h;
839 }
840
841 // Create a standard ELF hash table, setting *PPHASH and *PHASHLEN.
842 // DYNSYMS is a vector with all the global dynamic symbols.
843 // LOCAL_DYNSYM_COUNT is the number of local symbols in the dynamic
844 // symbol table.
845
846 void
847 Dynobj::create_elf_hash_table(const std::vector<Symbol*>& dynsyms,
848                               unsigned int local_dynsym_count,
849                               unsigned char** pphash,
850                               unsigned int* phashlen)
851 {
852   unsigned int dynsym_count = dynsyms.size();
853
854   // Get the hash values for all the symbols.
855   std::vector<uint32_t> dynsym_hashvals(dynsym_count);
856   for (unsigned int i = 0; i < dynsym_count; ++i)
857     dynsym_hashvals[i] = Dynobj::elf_hash(dynsyms[i]->name());
858
859   const unsigned int bucketcount =
860     Dynobj::compute_bucket_count(dynsym_hashvals, false);
861
862   std::vector<uint32_t> bucket(bucketcount);
863   std::vector<uint32_t> chain(local_dynsym_count + dynsym_count);
864
865   for (unsigned int i = 0; i < dynsym_count; ++i)
866     {
867       unsigned int dynsym_index = dynsyms[i]->dynsym_index();
868       unsigned int bucketpos = dynsym_hashvals[i] % bucketcount;
869       chain[dynsym_index] = bucket[bucketpos];
870       bucket[bucketpos] = dynsym_index;
871     }
872
873   unsigned int hashlen = ((2
874                            + bucketcount
875                            + local_dynsym_count
876                            + dynsym_count)
877                           * 4);
878   unsigned char* phash = new unsigned char[hashlen];
879
880   if (parameters->target().is_big_endian())
881     {
882 #if defined(HAVE_TARGET_32_BIG) || defined(HAVE_TARGET_64_BIG)
883       Dynobj::sized_create_elf_hash_table<true>(bucket, chain, phash,
884                                                 hashlen);
885 #else
886       gold_unreachable();
887 #endif
888     }
889   else
890     {
891 #if defined(HAVE_TARGET_32_LITTLE) || defined(HAVE_TARGET_64_LITTLE)
892       Dynobj::sized_create_elf_hash_table<false>(bucket, chain, phash,
893                                                  hashlen);
894 #else
895       gold_unreachable();
896 #endif
897     }
898
899   *pphash = phash;
900   *phashlen = hashlen;
901 }
902
903 // Fill in an ELF hash table.
904
905 template<bool big_endian>
906 void
907 Dynobj::sized_create_elf_hash_table(const std::vector<uint32_t>& bucket,
908                                     const std::vector<uint32_t>& chain,
909                                     unsigned char* phash,
910                                     unsigned int hashlen)
911 {
912   unsigned char* p = phash;
913
914   const unsigned int bucketcount = bucket.size();
915   const unsigned int chaincount = chain.size();
916
917   elfcpp::Swap<32, big_endian>::writeval(p, bucketcount);
918   p += 4;
919   elfcpp::Swap<32, big_endian>::writeval(p, chaincount);
920   p += 4;
921
922   for (unsigned int i = 0; i < bucketcount; ++i)
923     {
924       elfcpp::Swap<32, big_endian>::writeval(p, bucket[i]);
925       p += 4;
926     }
927
928   for (unsigned int i = 0; i < chaincount; ++i)
929     {
930       elfcpp::Swap<32, big_endian>::writeval(p, chain[i]);
931       p += 4;
932     }
933
934   gold_assert(static_cast<unsigned int>(p - phash) == hashlen);
935 }
936
937 // The hash function used for the GNU hash table.  This hash function
938 // must not change, as the dynamic linker uses it also.
939
940 uint32_t
941 Dynobj::gnu_hash(const char* name)
942 {
943   const unsigned char* nameu = reinterpret_cast<const unsigned char*>(name);
944   uint32_t h = 5381;
945   unsigned char c;
946   while ((c = *nameu++) != '\0')
947     h = (h << 5) + h + c;
948   return h;
949 }
950
951 // Create a GNU hash table, setting *PPHASH and *PHASHLEN.  GNU hash
952 // tables are an extension to ELF which are recognized by the GNU
953 // dynamic linker.  They are referenced using dynamic tag DT_GNU_HASH.
954 // TARGET is the target.  DYNSYMS is a vector with all the global
955 // symbols which will be going into the dynamic symbol table.
956 // LOCAL_DYNSYM_COUNT is the number of local symbols in the dynamic
957 // symbol table.
958
959 void
960 Dynobj::create_gnu_hash_table(const std::vector<Symbol*>& dynsyms,
961                               unsigned int local_dynsym_count,
962                               unsigned char** pphash,
963                               unsigned int* phashlen)
964 {
965   const unsigned int count = dynsyms.size();
966
967   // Sort the dynamic symbols into two vectors.  Symbols which we do
968   // not want to put into the hash table we store into
969   // UNHASHED_DYNSYMS.  Symbols which we do want to store we put into
970   // HASHED_DYNSYMS.  DYNSYM_HASHVALS is parallel to HASHED_DYNSYMS,
971   // and records the hash codes.
972
973   std::vector<Symbol*> unhashed_dynsyms;
974   unhashed_dynsyms.reserve(count);
975
976   std::vector<Symbol*> hashed_dynsyms;
977   hashed_dynsyms.reserve(count);
978
979   std::vector<uint32_t> dynsym_hashvals;
980   dynsym_hashvals.reserve(count);
981   
982   for (unsigned int i = 0; i < count; ++i)
983     {
984       Symbol* sym = dynsyms[i];
985
986       if (!sym->needs_dynsym_value()
987           && (sym->is_undefined()
988               || sym->is_from_dynobj()
989               || sym->is_forced_local()))
990         unhashed_dynsyms.push_back(sym);
991       else
992         {
993           hashed_dynsyms.push_back(sym);
994           dynsym_hashvals.push_back(Dynobj::gnu_hash(sym->name()));
995         }
996     }
997
998   // Put the unhashed symbols at the start of the global portion of
999   // the dynamic symbol table.
1000   const unsigned int unhashed_count = unhashed_dynsyms.size();
1001   unsigned int unhashed_dynsym_index = local_dynsym_count;
1002   for (unsigned int i = 0; i < unhashed_count; ++i)
1003     {
1004       unhashed_dynsyms[i]->set_dynsym_index(unhashed_dynsym_index);
1005       ++unhashed_dynsym_index;
1006     }
1007
1008   // For the actual data generation we call out to a templatized
1009   // function.
1010   int size = parameters->target().get_size();
1011   bool big_endian = parameters->target().is_big_endian();
1012   if (size == 32)
1013     {
1014       if (big_endian)
1015         {
1016 #ifdef HAVE_TARGET_32_BIG
1017           Dynobj::sized_create_gnu_hash_table<32, true>(hashed_dynsyms,
1018                                                         dynsym_hashvals,
1019                                                         unhashed_dynsym_index,
1020                                                         pphash,
1021                                                         phashlen);
1022 #else
1023           gold_unreachable();
1024 #endif
1025         }
1026       else
1027         {
1028 #ifdef HAVE_TARGET_32_LITTLE
1029           Dynobj::sized_create_gnu_hash_table<32, false>(hashed_dynsyms,
1030                                                          dynsym_hashvals,
1031                                                          unhashed_dynsym_index,
1032                                                          pphash,
1033                                                          phashlen);
1034 #else
1035           gold_unreachable();
1036 #endif
1037         }
1038     }
1039   else if (size == 64)
1040     {
1041       if (big_endian)
1042         {
1043 #ifdef HAVE_TARGET_64_BIG
1044           Dynobj::sized_create_gnu_hash_table<64, true>(hashed_dynsyms,
1045                                                         dynsym_hashvals,
1046                                                         unhashed_dynsym_index,
1047                                                         pphash,
1048                                                         phashlen);
1049 #else
1050           gold_unreachable();
1051 #endif
1052         }
1053       else
1054         {
1055 #ifdef HAVE_TARGET_64_LITTLE
1056           Dynobj::sized_create_gnu_hash_table<64, false>(hashed_dynsyms,
1057                                                          dynsym_hashvals,
1058                                                          unhashed_dynsym_index,
1059                                                          pphash,
1060                                                          phashlen);
1061 #else
1062           gold_unreachable();
1063 #endif
1064         }
1065     }
1066   else
1067     gold_unreachable();
1068 }
1069
1070 // Create the actual data for a GNU hash table.  This is just a copy
1071 // of the code from the old GNU linker.
1072
1073 template<int size, bool big_endian>
1074 void
1075 Dynobj::sized_create_gnu_hash_table(
1076     const std::vector<Symbol*>& hashed_dynsyms,
1077     const std::vector<uint32_t>& dynsym_hashvals,
1078     unsigned int unhashed_dynsym_count,
1079     unsigned char** pphash,
1080     unsigned int* phashlen)
1081 {
1082   if (hashed_dynsyms.empty())
1083     {
1084       // Special case for the empty hash table.
1085       unsigned int hashlen = 5 * 4 + size / 8;
1086       unsigned char* phash = new unsigned char[hashlen];
1087       // One empty bucket.
1088       elfcpp::Swap<32, big_endian>::writeval(phash, 1);
1089       // Symbol index above unhashed symbols.
1090       elfcpp::Swap<32, big_endian>::writeval(phash + 4, unhashed_dynsym_count);
1091       // One word for bitmask.
1092       elfcpp::Swap<32, big_endian>::writeval(phash + 8, 1);
1093       // Only bloom filter.
1094       elfcpp::Swap<32, big_endian>::writeval(phash + 12, 0);
1095       // No valid hashes.
1096       elfcpp::Swap<size, big_endian>::writeval(phash + 16, 0);
1097       // No hashes in only bucket.
1098       elfcpp::Swap<32, big_endian>::writeval(phash + 16 + size / 8, 0);
1099
1100       *phashlen = hashlen;
1101       *pphash = phash;
1102
1103       return;
1104     }
1105
1106   const unsigned int bucketcount =
1107     Dynobj::compute_bucket_count(dynsym_hashvals, true);
1108
1109   const unsigned int nsyms = hashed_dynsyms.size();
1110
1111   uint32_t maskbitslog2 = 1;
1112   uint32_t x = nsyms >> 1;
1113   while (x != 0)
1114     {
1115       ++maskbitslog2;
1116       x >>= 1;
1117     }
1118   if (maskbitslog2 < 3)
1119     maskbitslog2 = 5;
1120   else if (((1U << (maskbitslog2 - 2)) & nsyms) != 0)
1121     maskbitslog2 += 3;
1122   else
1123     maskbitslog2 += 2;
1124
1125   uint32_t shift1;
1126   if (size == 32)
1127     shift1 = 5;
1128   else
1129     {
1130       if (maskbitslog2 == 5)
1131         maskbitslog2 = 6;
1132       shift1 = 6;
1133     }
1134   uint32_t mask = (1U << shift1) - 1U;
1135   uint32_t shift2 = maskbitslog2;
1136   uint32_t maskbits = 1U << maskbitslog2;
1137   uint32_t maskwords = 1U << (maskbitslog2 - shift1);
1138
1139   typedef typename elfcpp::Elf_types<size>::Elf_WXword Word;
1140   std::vector<Word> bitmask(maskwords);
1141   std::vector<uint32_t> counts(bucketcount);
1142   std::vector<uint32_t> indx(bucketcount);
1143   uint32_t symindx = unhashed_dynsym_count;
1144
1145   // Count the number of times each hash bucket is used.
1146   for (unsigned int i = 0; i < nsyms; ++i)
1147     ++counts[dynsym_hashvals[i] % bucketcount];
1148
1149   unsigned int cnt = symindx;
1150   for (unsigned int i = 0; i < bucketcount; ++i)
1151     {
1152       indx[i] = cnt;
1153       cnt += counts[i];
1154     }
1155
1156   unsigned int hashlen = (4 + bucketcount + nsyms) * 4;
1157   hashlen += maskbits / 8;
1158   unsigned char* phash = new unsigned char[hashlen];
1159
1160   elfcpp::Swap<32, big_endian>::writeval(phash, bucketcount);
1161   elfcpp::Swap<32, big_endian>::writeval(phash + 4, symindx);
1162   elfcpp::Swap<32, big_endian>::writeval(phash + 8, maskwords);
1163   elfcpp::Swap<32, big_endian>::writeval(phash + 12, shift2);
1164
1165   unsigned char* p = phash + 16 + maskbits / 8;
1166   for (unsigned int i = 0; i < bucketcount; ++i)
1167     {
1168       if (counts[i] == 0)
1169         elfcpp::Swap<32, big_endian>::writeval(p, 0);
1170       else
1171         elfcpp::Swap<32, big_endian>::writeval(p, indx[i]);
1172       p += 4;
1173     }
1174
1175   for (unsigned int i = 0; i < nsyms; ++i)
1176     {
1177       Symbol* sym = hashed_dynsyms[i];
1178       uint32_t hashval = dynsym_hashvals[i];
1179
1180       unsigned int bucket = hashval % bucketcount;
1181       unsigned int val = ((hashval >> shift1)
1182                           & ((maskbits >> shift1) - 1));
1183       bitmask[val] |= (static_cast<Word>(1U)) << (hashval & mask);
1184       bitmask[val] |= (static_cast<Word>(1U)) << ((hashval >> shift2) & mask);
1185       val = hashval & ~ 1U;
1186       if (counts[bucket] == 1)
1187         {
1188           // Last element terminates the chain.
1189           val |= 1;
1190         }
1191       elfcpp::Swap<32, big_endian>::writeval(p + (indx[bucket] - symindx) * 4,
1192                                              val);
1193       --counts[bucket];
1194
1195       sym->set_dynsym_index(indx[bucket]);
1196       ++indx[bucket];
1197     }
1198
1199   p = phash + 16;
1200   for (unsigned int i = 0; i < maskwords; ++i)
1201     {
1202       elfcpp::Swap<size, big_endian>::writeval(p, bitmask[i]);
1203       p += size / 8;
1204     }
1205
1206   *phashlen = hashlen;
1207   *pphash = phash;
1208 }
1209
1210 // Verdef methods.
1211
1212 // Write this definition to a buffer for the output section.
1213
1214 template<int size, bool big_endian>
1215 unsigned char*
1216 Verdef::write(const Stringpool* dynpool, bool is_last, unsigned char* pb) const
1217 {
1218   const int verdef_size = elfcpp::Elf_sizes<size>::verdef_size;
1219   const int verdaux_size = elfcpp::Elf_sizes<size>::verdaux_size;
1220
1221   elfcpp::Verdef_write<size, big_endian> vd(pb);
1222   vd.set_vd_version(elfcpp::VER_DEF_CURRENT);
1223   vd.set_vd_flags((this->is_base_ ? elfcpp::VER_FLG_BASE : 0)
1224                   | (this->is_weak_ ? elfcpp::VER_FLG_WEAK : 0));
1225   vd.set_vd_ndx(this->index());
1226   vd.set_vd_cnt(1 + this->deps_.size());
1227   vd.set_vd_hash(Dynobj::elf_hash(this->name()));
1228   vd.set_vd_aux(verdef_size);
1229   vd.set_vd_next(is_last
1230                  ? 0
1231                  : verdef_size + (1 + this->deps_.size()) * verdaux_size);
1232   pb += verdef_size;
1233
1234   elfcpp::Verdaux_write<size, big_endian> vda(pb);
1235   vda.set_vda_name(dynpool->get_offset(this->name()));
1236   vda.set_vda_next(this->deps_.empty() ? 0 : verdaux_size);
1237   pb += verdaux_size;
1238
1239   Deps::const_iterator p;
1240   unsigned int i;
1241   for (p = this->deps_.begin(), i = 0;
1242        p != this->deps_.end();
1243        ++p, ++i)
1244     {
1245       elfcpp::Verdaux_write<size, big_endian> vda(pb);
1246       vda.set_vda_name(dynpool->get_offset(*p));
1247       vda.set_vda_next(i + 1 >= this->deps_.size() ? 0 : verdaux_size);
1248       pb += verdaux_size;
1249     }
1250
1251   return pb;
1252 }
1253
1254 // Verneed methods.
1255
1256 Verneed::~Verneed()
1257 {
1258   for (Need_versions::iterator p = this->need_versions_.begin();
1259        p != this->need_versions_.end();
1260        ++p)
1261     delete *p;
1262 }
1263
1264 // Add a new version to this file reference.
1265
1266 Verneed_version*
1267 Verneed::add_name(const char* name)
1268 {
1269   Verneed_version* vv = new Verneed_version(name);
1270   this->need_versions_.push_back(vv);
1271   return vv;
1272 }
1273
1274 // Set the version indexes starting at INDEX.
1275
1276 unsigned int
1277 Verneed::finalize(unsigned int index)
1278 {
1279   for (Need_versions::iterator p = this->need_versions_.begin();
1280        p != this->need_versions_.end();
1281        ++p)
1282     {
1283       (*p)->set_index(index);
1284       ++index;
1285     }
1286   return index;
1287 }
1288
1289 // Write this list of referenced versions to a buffer for the output
1290 // section.
1291
1292 template<int size, bool big_endian>
1293 unsigned char*
1294 Verneed::write(const Stringpool* dynpool, bool is_last,
1295                unsigned char* pb) const
1296 {
1297   const int verneed_size = elfcpp::Elf_sizes<size>::verneed_size;
1298   const int vernaux_size = elfcpp::Elf_sizes<size>::vernaux_size;
1299
1300   elfcpp::Verneed_write<size, big_endian> vn(pb);
1301   vn.set_vn_version(elfcpp::VER_NEED_CURRENT);
1302   vn.set_vn_cnt(this->need_versions_.size());
1303   vn.set_vn_file(dynpool->get_offset(this->filename()));
1304   vn.set_vn_aux(verneed_size);
1305   vn.set_vn_next(is_last
1306                  ? 0
1307                  : verneed_size + this->need_versions_.size() * vernaux_size);
1308   pb += verneed_size;
1309
1310   Need_versions::const_iterator p;
1311   unsigned int i;
1312   for (p = this->need_versions_.begin(), i = 0;
1313        p != this->need_versions_.end();
1314        ++p, ++i)
1315     {
1316       elfcpp::Vernaux_write<size, big_endian> vna(pb);
1317       vna.set_vna_hash(Dynobj::elf_hash((*p)->version()));
1318       // FIXME: We need to sometimes set VER_FLG_WEAK here.
1319       vna.set_vna_flags(0);
1320       vna.set_vna_other((*p)->index());
1321       vna.set_vna_name(dynpool->get_offset((*p)->version()));
1322       vna.set_vna_next(i + 1 >= this->need_versions_.size()
1323                        ? 0
1324                        : vernaux_size);
1325       pb += vernaux_size;
1326     }
1327
1328   return pb;
1329 }
1330
1331 // Versions methods.
1332
1333 Versions::Versions(const Version_script_info& version_script,
1334                    Stringpool* dynpool)
1335   : defs_(), needs_(), version_table_(),
1336     is_finalized_(false), version_script_(version_script),
1337     needs_base_version_(parameters->options().shared())
1338 {
1339   if (!this->version_script_.empty())
1340     {
1341       // Parse the version script, and insert each declared version into
1342       // defs_ and version_table_.
1343       std::vector<std::string> versions = this->version_script_.get_versions();
1344
1345       if (this->needs_base_version_ && !versions.empty())
1346         this->define_base_version(dynpool);
1347
1348       for (size_t k = 0; k < versions.size(); ++k)
1349         {
1350           Stringpool::Key version_key;
1351           const char* version = dynpool->add(versions[k].c_str(),
1352                                              true, &version_key);
1353           Verdef* const vd = new Verdef(
1354               version,
1355               this->version_script_.get_dependencies(version),
1356               false, false, false);
1357           this->defs_.push_back(vd);
1358           Key key(version_key, 0);
1359           this->version_table_.insert(std::make_pair(key, vd));
1360         }
1361     }
1362 }
1363
1364 Versions::~Versions()
1365 {
1366   for (Defs::iterator p = this->defs_.begin();
1367        p != this->defs_.end();
1368        ++p)
1369     delete *p;
1370
1371   for (Needs::iterator p = this->needs_.begin();
1372        p != this->needs_.end();
1373        ++p)
1374     delete *p;
1375 }
1376
1377 // Define the base version of a shared library.  The base version definition
1378 // must be the first entry in defs_.  We insert it lazily so that defs_ is
1379 // empty if no symbol versioning is used.  Then layout can just drop the
1380 // version sections.
1381
1382 void
1383 Versions::define_base_version(Stringpool* dynpool)
1384 {
1385   // If we do any versioning at all,  we always need a base version, so
1386   // define that first.  Nothing explicitly declares itself as part of base,
1387   // so it doesn't need to be in version_table_.
1388   gold_assert(this->defs_.empty());
1389   const char* name = parameters->options().soname();
1390   if (name == NULL)
1391     name = parameters->options().output_file_name();
1392   name = dynpool->add(name, false, NULL);
1393   Verdef* vdbase = new Verdef(name, std::vector<std::string>(),
1394                               true, false, true);
1395   this->defs_.push_back(vdbase);
1396   this->needs_base_version_ = false;
1397 }
1398
1399 // Return the dynamic object which a symbol refers to.
1400
1401 Dynobj*
1402 Versions::get_dynobj_for_sym(const Symbol_table* symtab,
1403                              const Symbol* sym) const
1404 {
1405   if (sym->is_copied_from_dynobj())
1406     return symtab->get_copy_source(sym);
1407   else
1408     {
1409       Object* object = sym->object();
1410       gold_assert(object->is_dynamic());
1411       return static_cast<Dynobj*>(object);
1412     }
1413 }
1414
1415 // Record version information for a symbol going into the dynamic
1416 // symbol table.
1417
1418 void
1419 Versions::record_version(const Symbol_table* symtab,
1420                          Stringpool* dynpool, const Symbol* sym)
1421 {
1422   gold_assert(!this->is_finalized_);
1423   gold_assert(sym->version() != NULL);
1424
1425   Stringpool::Key version_key;
1426   const char* version = dynpool->add(sym->version(), false, &version_key);
1427
1428   if (!sym->is_from_dynobj() && !sym->is_copied_from_dynobj())
1429     {
1430       if (parameters->options().shared())
1431         this->add_def(sym, version, version_key);
1432     }
1433   else
1434     {
1435       // This is a version reference.
1436       Dynobj* dynobj = this->get_dynobj_for_sym(symtab, sym);
1437       this->add_need(dynpool, dynobj->soname(), version, version_key);
1438     }
1439 }
1440
1441 // We've found a symbol SYM defined in version VERSION.
1442
1443 void
1444 Versions::add_def(const Symbol* sym, const char* version,
1445                   Stringpool::Key version_key)
1446 {
1447   Key k(version_key, 0);
1448   Version_base* const vbnull = NULL;
1449   std::pair<Version_table::iterator, bool> ins =
1450     this->version_table_.insert(std::make_pair(k, vbnull));
1451
1452   if (!ins.second)
1453     {
1454       // We already have an entry for this version.
1455       Version_base* vb = ins.first->second;
1456
1457       // We have now seen a symbol in this version, so it is not
1458       // weak.
1459       gold_assert(vb != NULL);
1460       vb->clear_weak();
1461     }
1462   else
1463     {
1464       // If we are creating a shared object, it is an error to
1465       // find a definition of a symbol with a version which is not
1466       // in the version script.
1467       if (parameters->options().shared())
1468         gold_error(_("symbol %s has undefined version %s"),
1469                    sym->demangled_name().c_str(), version);
1470       else
1471         // We only insert a base version for shared library.
1472         gold_assert(!this->needs_base_version_);
1473         
1474       // When creating a regular executable, automatically define
1475       // a new version.
1476       Verdef* vd = new Verdef(version, std::vector<std::string>(),
1477                               false, false, false);
1478       this->defs_.push_back(vd);
1479       ins.first->second = vd;
1480     }
1481 }
1482
1483 // Add a reference to version NAME in file FILENAME.
1484
1485 void
1486 Versions::add_need(Stringpool* dynpool, const char* filename, const char* name,
1487                    Stringpool::Key name_key)
1488 {
1489   Stringpool::Key filename_key;
1490   filename = dynpool->add(filename, true, &filename_key);
1491
1492   Key k(name_key, filename_key);
1493   Version_base* const vbnull = NULL;
1494   std::pair<Version_table::iterator, bool> ins =
1495     this->version_table_.insert(std::make_pair(k, vbnull));
1496
1497   if (!ins.second)
1498     {
1499       // We already have an entry for this filename/version.
1500       return;
1501     }
1502
1503   // See whether we already have this filename.  We don't expect many
1504   // version references, so we just do a linear search.  This could be
1505   // replaced by a hash table.
1506   Verneed* vn = NULL;
1507   for (Needs::iterator p = this->needs_.begin();
1508        p != this->needs_.end();
1509        ++p)
1510     {
1511       if ((*p)->filename() == filename)
1512         {
1513           vn = *p;
1514           break;
1515         }
1516     }
1517
1518   if (vn == NULL)
1519     {
1520       // Create base version definition lazily for shared library.
1521       if (this->needs_base_version_)
1522         this->define_base_version(dynpool);
1523
1524       // We have a new filename.
1525       vn = new Verneed(filename);
1526       this->needs_.push_back(vn);
1527     }
1528
1529   ins.first->second = vn->add_name(name);
1530 }
1531
1532 // Set the version indexes.  Create a new dynamic version symbol for
1533 // each new version definition.
1534
1535 unsigned int
1536 Versions::finalize(Symbol_table* symtab, unsigned int dynsym_index,
1537                    std::vector<Symbol*>* syms)
1538 {
1539   gold_assert(!this->is_finalized_);
1540
1541   unsigned int vi = 1;
1542
1543   for (Defs::iterator p = this->defs_.begin();
1544        p != this->defs_.end();
1545        ++p)
1546     {
1547       (*p)->set_index(vi);
1548       ++vi;
1549
1550       // Create a version symbol if necessary.
1551       if (!(*p)->is_symbol_created())
1552         {
1553           Symbol* vsym = symtab->define_as_constant((*p)->name(),
1554                                                     (*p)->name(),
1555                                                     Symbol_table::PREDEFINED,
1556                                                     0, 0,
1557                                                     elfcpp::STT_OBJECT,
1558                                                     elfcpp::STB_GLOBAL,
1559                                                     elfcpp::STV_DEFAULT, 0,
1560                                                     false, false);
1561           vsym->set_needs_dynsym_entry();
1562           vsym->set_dynsym_index(dynsym_index);
1563           ++dynsym_index;
1564           syms->push_back(vsym);
1565           // The name is already in the dynamic pool.
1566         }
1567     }
1568
1569   // Index 1 is used for global symbols.
1570   if (vi == 1)
1571     {
1572       gold_assert(this->defs_.empty());
1573       vi = 2;
1574     }
1575
1576   for (Needs::iterator p = this->needs_.begin();
1577        p != this->needs_.end();
1578        ++p)
1579     vi = (*p)->finalize(vi);
1580
1581   this->is_finalized_ = true;
1582
1583   return dynsym_index;
1584 }
1585
1586 // Return the version index to use for a symbol.  This does two hash
1587 // table lookups: one in DYNPOOL and one in this->version_table_.
1588 // Another approach alternative would be store a pointer in SYM, which
1589 // would increase the size of the symbol table.  Or perhaps we could
1590 // use a hash table from dynamic symbol pointer values to Version_base
1591 // pointers.
1592
1593 unsigned int
1594 Versions::version_index(const Symbol_table* symtab, const Stringpool* dynpool,
1595                         const Symbol* sym) const
1596 {
1597   Stringpool::Key version_key;
1598   const char* version = dynpool->find(sym->version(), &version_key);
1599   gold_assert(version != NULL);
1600
1601   Key k;
1602   if (!sym->is_from_dynobj() && !sym->is_copied_from_dynobj())
1603     {
1604       if (!parameters->options().shared())
1605         return elfcpp::VER_NDX_GLOBAL;
1606       k = Key(version_key, 0);
1607     }
1608   else
1609     {
1610       Dynobj* dynobj = this->get_dynobj_for_sym(symtab, sym);
1611
1612       Stringpool::Key filename_key;
1613       const char* filename = dynpool->find(dynobj->soname(), &filename_key);
1614       gold_assert(filename != NULL);
1615
1616       k = Key(version_key, filename_key);
1617     }
1618
1619   Version_table::const_iterator p = this->version_table_.find(k);
1620   gold_assert(p != this->version_table_.end());
1621
1622   return p->second->index();
1623 }
1624
1625 // Return an allocated buffer holding the contents of the symbol
1626 // version section.
1627
1628 template<int size, bool big_endian>
1629 void
1630 Versions::symbol_section_contents(const Symbol_table* symtab,
1631                                   const Stringpool* dynpool,
1632                                   unsigned int local_symcount,
1633                                   const std::vector<Symbol*>& syms,
1634                                   unsigned char** pp,
1635                                   unsigned int* psize) const
1636 {
1637   gold_assert(this->is_finalized_);
1638
1639   unsigned int sz = (local_symcount + syms.size()) * 2;
1640   unsigned char* pbuf = new unsigned char[sz];
1641
1642   for (unsigned int i = 0; i < local_symcount; ++i)
1643     elfcpp::Swap<16, big_endian>::writeval(pbuf + i * 2,
1644                                            elfcpp::VER_NDX_LOCAL);
1645
1646   for (std::vector<Symbol*>::const_iterator p = syms.begin();
1647        p != syms.end();
1648        ++p)
1649     {
1650       unsigned int version_index;
1651       const char* version = (*p)->version();
1652       if (version == NULL)
1653         version_index = elfcpp::VER_NDX_GLOBAL;
1654       else        
1655         version_index = this->version_index(symtab, dynpool, *p);
1656       // If the symbol was defined as foo@V1 instead of foo@@V1, add
1657       // the hidden bit.
1658       if ((*p)->version() != NULL && !(*p)->is_default())
1659         version_index |= elfcpp::VERSYM_HIDDEN;
1660       elfcpp::Swap<16, big_endian>::writeval(pbuf + (*p)->dynsym_index() * 2,
1661                                              version_index);
1662     }
1663
1664   *pp = pbuf;
1665   *psize = sz;
1666 }
1667
1668 // Return an allocated buffer holding the contents of the version
1669 // definition section.
1670
1671 template<int size, bool big_endian>
1672 void
1673 Versions::def_section_contents(const Stringpool* dynpool,
1674                                unsigned char** pp, unsigned int* psize,
1675                                unsigned int* pentries) const
1676 {
1677   gold_assert(this->is_finalized_);
1678   gold_assert(!this->defs_.empty());
1679
1680   const int verdef_size = elfcpp::Elf_sizes<size>::verdef_size;
1681   const int verdaux_size = elfcpp::Elf_sizes<size>::verdaux_size;
1682
1683   unsigned int sz = 0;
1684   for (Defs::const_iterator p = this->defs_.begin();
1685        p != this->defs_.end();
1686        ++p)
1687     {
1688       sz += verdef_size + verdaux_size;
1689       sz += (*p)->count_dependencies() * verdaux_size;
1690     }
1691
1692   unsigned char* pbuf = new unsigned char[sz];
1693
1694   unsigned char* pb = pbuf;
1695   Defs::const_iterator p;
1696   unsigned int i;
1697   for (p = this->defs_.begin(), i = 0;
1698        p != this->defs_.end();
1699        ++p, ++i)
1700     pb = (*p)->write<size, big_endian>(dynpool,
1701                                        i + 1 >= this->defs_.size(),
1702                                        pb);
1703
1704   gold_assert(static_cast<unsigned int>(pb - pbuf) == sz);
1705
1706   *pp = pbuf;
1707   *psize = sz;
1708   *pentries = this->defs_.size();
1709 }
1710
1711 // Return an allocated buffer holding the contents of the version
1712 // reference section.
1713
1714 template<int size, bool big_endian>
1715 void
1716 Versions::need_section_contents(const Stringpool* dynpool,
1717                                 unsigned char** pp, unsigned int *psize,
1718                                 unsigned int *pentries) const
1719 {
1720   gold_assert(this->is_finalized_);
1721   gold_assert(!this->needs_.empty());
1722
1723   const int verneed_size = elfcpp::Elf_sizes<size>::verneed_size;
1724   const int vernaux_size = elfcpp::Elf_sizes<size>::vernaux_size;
1725
1726   unsigned int sz = 0;
1727   for (Needs::const_iterator p = this->needs_.begin();
1728        p != this->needs_.end();
1729        ++p)
1730     {
1731       sz += verneed_size;
1732       sz += (*p)->count_versions() * vernaux_size;
1733     }
1734
1735   unsigned char* pbuf = new unsigned char[sz];
1736
1737   unsigned char* pb = pbuf;
1738   Needs::const_iterator p;
1739   unsigned int i;
1740   for (p = this->needs_.begin(), i = 0;
1741        p != this->needs_.end();
1742        ++p, ++i)
1743     pb = (*p)->write<size, big_endian>(dynpool,
1744                                        i + 1 >= this->needs_.size(),
1745                                        pb);
1746
1747   gold_assert(static_cast<unsigned int>(pb - pbuf) == sz);
1748
1749   *pp = pbuf;
1750   *psize = sz;
1751   *pentries = this->needs_.size();
1752 }
1753
1754 // Instantiate the templates we need.  We could use the configure
1755 // script to restrict this to only the ones for implemented targets.
1756
1757 #ifdef HAVE_TARGET_32_LITTLE
1758 template
1759 class Sized_dynobj<32, false>;
1760 #endif
1761
1762 #ifdef HAVE_TARGET_32_BIG
1763 template
1764 class Sized_dynobj<32, true>;
1765 #endif
1766
1767 #ifdef HAVE_TARGET_64_LITTLE
1768 template
1769 class Sized_dynobj<64, false>;
1770 #endif
1771
1772 #ifdef HAVE_TARGET_64_BIG
1773 template
1774 class Sized_dynobj<64, true>;
1775 #endif
1776
1777 #ifdef HAVE_TARGET_32_LITTLE
1778 template
1779 void
1780 Versions::symbol_section_contents<32, false>(
1781     const Symbol_table*,
1782     const Stringpool*,
1783     unsigned int,
1784     const std::vector<Symbol*>&,
1785     unsigned char**,
1786     unsigned int*) const;
1787 #endif
1788
1789 #ifdef HAVE_TARGET_32_BIG
1790 template
1791 void
1792 Versions::symbol_section_contents<32, true>(
1793     const Symbol_table*,
1794     const Stringpool*,
1795     unsigned int,
1796     const std::vector<Symbol*>&,
1797     unsigned char**,
1798     unsigned int*) const;
1799 #endif
1800
1801 #ifdef HAVE_TARGET_64_LITTLE
1802 template
1803 void
1804 Versions::symbol_section_contents<64, false>(
1805     const Symbol_table*,
1806     const Stringpool*,
1807     unsigned int,
1808     const std::vector<Symbol*>&,
1809     unsigned char**,
1810     unsigned int*) const;
1811 #endif
1812
1813 #ifdef HAVE_TARGET_64_BIG
1814 template
1815 void
1816 Versions::symbol_section_contents<64, true>(
1817     const Symbol_table*,
1818     const Stringpool*,
1819     unsigned int,
1820     const std::vector<Symbol*>&,
1821     unsigned char**,
1822     unsigned int*) const;
1823 #endif
1824
1825 #ifdef HAVE_TARGET_32_LITTLE
1826 template
1827 void
1828 Versions::def_section_contents<32, false>(
1829     const Stringpool*,
1830     unsigned char**,
1831     unsigned int*,
1832     unsigned int*) const;
1833 #endif
1834
1835 #ifdef HAVE_TARGET_32_BIG
1836 template
1837 void
1838 Versions::def_section_contents<32, true>(
1839     const Stringpool*,
1840     unsigned char**,
1841     unsigned int*,
1842     unsigned int*) const;
1843 #endif
1844
1845 #ifdef HAVE_TARGET_64_LITTLE
1846 template
1847 void
1848 Versions::def_section_contents<64, false>(
1849     const Stringpool*,
1850     unsigned char**,
1851     unsigned int*,
1852     unsigned int*) const;
1853 #endif
1854
1855 #ifdef HAVE_TARGET_64_BIG
1856 template
1857 void
1858 Versions::def_section_contents<64, true>(
1859     const Stringpool*,
1860     unsigned char**,
1861     unsigned int*,
1862     unsigned int*) const;
1863 #endif
1864
1865 #ifdef HAVE_TARGET_32_LITTLE
1866 template
1867 void
1868 Versions::need_section_contents<32, false>(
1869     const Stringpool*,
1870     unsigned char**,
1871     unsigned int*,
1872     unsigned int*) const;
1873 #endif
1874
1875 #ifdef HAVE_TARGET_32_BIG
1876 template
1877 void
1878 Versions::need_section_contents<32, true>(
1879     const Stringpool*,
1880     unsigned char**,
1881     unsigned int*,
1882     unsigned int*) const;
1883 #endif
1884
1885 #ifdef HAVE_TARGET_64_LITTLE
1886 template
1887 void
1888 Versions::need_section_contents<64, false>(
1889     const Stringpool*,
1890     unsigned char**,
1891     unsigned int*,
1892     unsigned int*) const;
1893 #endif
1894
1895 #ifdef HAVE_TARGET_64_BIG
1896 template
1897 void
1898 Versions::need_section_contents<64, true>(
1899     const Stringpool*,
1900     unsigned char**,
1901     unsigned int*,
1902     unsigned int*) const;
1903 #endif
1904
1905 } // End namespace gold.