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