Support -d/--define-common.
[external/binutils.git] / gold / object.cc
1 // object.cc -- support for an object file for linking in gold
2
3 // Copyright 2006, 2007 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 <cerrno>
26 #include <cstring>
27 #include <cstdarg>
28 #include "demangle.h"
29 #include "libiberty.h"
30
31 #include "target-select.h"
32 #include "dwarf_reader.h"
33 #include "layout.h"
34 #include "output.h"
35 #include "symtab.h"
36 #include "reloc.h"
37 #include "object.h"
38 #include "dynobj.h"
39
40 namespace gold
41 {
42
43 // Class Object.
44
45 // Set the target based on fields in the ELF file header.
46
47 void
48 Object::set_target(int machine, int size, bool big_endian, int osabi,
49                    int abiversion)
50 {
51   Target* target = select_target(machine, size, big_endian, osabi, abiversion);
52   if (target == NULL)
53     gold_fatal(_("%s: unsupported ELF machine number %d"),
54                this->name().c_str(), machine);
55   this->target_ = target;
56 }
57
58 // Report an error for this object file.  This is used by the
59 // elfcpp::Elf_file interface, and also called by the Object code
60 // itself.
61
62 void
63 Object::error(const char* format, ...) const
64 {
65   va_list args;
66   va_start(args, format);
67   char* buf = NULL;
68   if (vasprintf(&buf, format, args) < 0)
69     gold_nomem();
70   va_end(args);
71   gold_error(_("%s: %s"), this->name().c_str(), buf);
72   free(buf);
73 }
74
75 // Return a view of the contents of a section.
76
77 const unsigned char*
78 Object::section_contents(unsigned int shndx, section_size_type* plen,
79                          bool cache)
80 {
81   Location loc(this->do_section_contents(shndx));
82   *plen = convert_to_section_size_type(loc.data_size);
83   return this->get_view(loc.file_offset, *plen, cache);
84 }
85
86 // Read the section data into SD.  This is code common to Sized_relobj
87 // and Sized_dynobj, so we put it into Object.
88
89 template<int size, bool big_endian>
90 void
91 Object::read_section_data(elfcpp::Elf_file<size, big_endian, Object>* elf_file,
92                           Read_symbols_data* sd)
93 {
94   const int shdr_size = elfcpp::Elf_sizes<size>::shdr_size;
95
96   // Read the section headers.
97   const off_t shoff = elf_file->shoff();
98   const unsigned int shnum = this->shnum();
99   sd->section_headers = this->get_lasting_view(shoff, shnum * shdr_size, true);
100
101   // Read the section names.
102   const unsigned char* pshdrs = sd->section_headers->data();
103   const unsigned char* pshdrnames = pshdrs + elf_file->shstrndx() * shdr_size;
104   typename elfcpp::Shdr<size, big_endian> shdrnames(pshdrnames);
105
106   if (shdrnames.get_sh_type() != elfcpp::SHT_STRTAB)
107     this->error(_("section name section has wrong type: %u"),
108                 static_cast<unsigned int>(shdrnames.get_sh_type()));
109
110   sd->section_names_size =
111     convert_to_section_size_type(shdrnames.get_sh_size());
112   sd->section_names = this->get_lasting_view(shdrnames.get_sh_offset(),
113                                              sd->section_names_size, false);
114 }
115
116 // If NAME is the name of a special .gnu.warning section, arrange for
117 // the warning to be issued.  SHNDX is the section index.  Return
118 // whether it is a warning section.
119
120 bool
121 Object::handle_gnu_warning_section(const char* name, unsigned int shndx,
122                                    Symbol_table* symtab)
123 {
124   const char warn_prefix[] = ".gnu.warning.";
125   const int warn_prefix_len = sizeof warn_prefix - 1;
126   if (strncmp(name, warn_prefix, warn_prefix_len) == 0)
127     {
128       // Read the section contents to get the warning text.  It would
129       // be nicer if we only did this if we have to actually issue a
130       // warning.  Unfortunately, warnings are issued as we relocate
131       // sections.  That means that we can not lock the object then,
132       // as we might try to issue the same warning multiple times
133       // simultaneously.
134       section_size_type len;
135       const unsigned char* contents = this->section_contents(shndx, &len,
136                                                              false);
137       std::string warning(reinterpret_cast<const char*>(contents), len);
138       symtab->add_warning(name + warn_prefix_len, this, warning);
139       return true;
140     }
141   return false;
142 }
143
144 // Class Sized_relobj.
145
146 template<int size, bool big_endian>
147 Sized_relobj<size, big_endian>::Sized_relobj(
148     const std::string& name,
149     Input_file* input_file,
150     off_t offset,
151     const elfcpp::Ehdr<size, big_endian>& ehdr)
152   : Relobj(name, input_file, offset),
153     elf_file_(this, ehdr),
154     symtab_shndx_(-1U),
155     local_symbol_count_(0),
156     output_local_symbol_count_(0),
157     output_local_dynsym_count_(0),
158     symbols_(),
159     local_symbol_offset_(0),
160     local_dynsym_offset_(0),
161     local_values_(),
162     local_got_offsets_(),
163     has_eh_frame_(false)
164 {
165 }
166
167 template<int size, bool big_endian>
168 Sized_relobj<size, big_endian>::~Sized_relobj()
169 {
170 }
171
172 // Set up an object file based on the file header.  This sets up the
173 // target and reads the section information.
174
175 template<int size, bool big_endian>
176 void
177 Sized_relobj<size, big_endian>::setup(
178     const elfcpp::Ehdr<size, big_endian>& ehdr)
179 {
180   this->set_target(ehdr.get_e_machine(), size, big_endian,
181                    ehdr.get_e_ident()[elfcpp::EI_OSABI],
182                    ehdr.get_e_ident()[elfcpp::EI_ABIVERSION]);
183
184   const unsigned int shnum = this->elf_file_.shnum();
185   this->set_shnum(shnum);
186 }
187
188 // Find the SHT_SYMTAB section, given the section headers.  The ELF
189 // standard says that maybe in the future there can be more than one
190 // SHT_SYMTAB section.  Until somebody figures out how that could
191 // work, we assume there is only one.
192
193 template<int size, bool big_endian>
194 void
195 Sized_relobj<size, big_endian>::find_symtab(const unsigned char* pshdrs)
196 {
197   const unsigned int shnum = this->shnum();
198   this->symtab_shndx_ = 0;
199   if (shnum > 0)
200     {
201       // Look through the sections in reverse order, since gas tends
202       // to put the symbol table at the end.
203       const unsigned char* p = pshdrs + shnum * This::shdr_size;
204       unsigned int i = shnum;
205       while (i > 0)
206         {
207           --i;
208           p -= This::shdr_size;
209           typename This::Shdr shdr(p);
210           if (shdr.get_sh_type() == elfcpp::SHT_SYMTAB)
211             {
212               this->symtab_shndx_ = i;
213               break;
214             }
215         }
216     }
217 }
218
219 // Return whether SHDR has the right type and flags to be a GNU
220 // .eh_frame section.
221
222 template<int size, bool big_endian>
223 bool
224 Sized_relobj<size, big_endian>::check_eh_frame_flags(
225     const elfcpp::Shdr<size, big_endian>* shdr) const
226 {
227   return (shdr->get_sh_size() > 0
228           && shdr->get_sh_type() == elfcpp::SHT_PROGBITS
229           && shdr->get_sh_flags() == elfcpp::SHF_ALLOC);
230 }
231
232 // Return whether there is a GNU .eh_frame section, given the section
233 // headers and the section names.
234
235 template<int size, bool big_endian>
236 bool
237 Sized_relobj<size, big_endian>::find_eh_frame(
238     const unsigned char* pshdrs,
239     const char* names,
240     section_size_type names_size) const
241 {
242   const unsigned int shnum = this->shnum();
243   const unsigned char* p = pshdrs + This::shdr_size;
244   for (unsigned int i = 1; i < shnum; ++i, p += This::shdr_size)
245     {
246       typename This::Shdr shdr(p);
247       if (this->check_eh_frame_flags(&shdr))
248         {
249           if (shdr.get_sh_name() >= names_size)
250             {
251               this->error(_("bad section name offset for section %u: %lu"),
252                           i, static_cast<unsigned long>(shdr.get_sh_name()));
253               continue;
254             }
255
256           const char* name = names + shdr.get_sh_name();
257           if (strcmp(name, ".eh_frame") == 0)
258             return true;
259         }
260     }
261   return false;
262 }
263
264 // Read the sections and symbols from an object file.
265
266 template<int size, bool big_endian>
267 void
268 Sized_relobj<size, big_endian>::do_read_symbols(Read_symbols_data* sd)
269 {
270   this->read_section_data(&this->elf_file_, sd);
271
272   const unsigned char* const pshdrs = sd->section_headers->data();
273
274   this->find_symtab(pshdrs);
275
276   const unsigned char* namesu = sd->section_names->data();
277   const char* names = reinterpret_cast<const char*>(namesu);
278   if (this->find_eh_frame(pshdrs, names, sd->section_names_size))
279     this->has_eh_frame_ = true;
280
281   sd->symbols = NULL;
282   sd->symbols_size = 0;
283   sd->external_symbols_offset = 0;
284   sd->symbol_names = NULL;
285   sd->symbol_names_size = 0;
286
287   if (this->symtab_shndx_ == 0)
288     {
289       // No symbol table.  Weird but legal.
290       return;
291     }
292
293   // Get the symbol table section header.
294   typename This::Shdr symtabshdr(pshdrs
295                                  + this->symtab_shndx_ * This::shdr_size);
296   gold_assert(symtabshdr.get_sh_type() == elfcpp::SHT_SYMTAB);
297
298   // If this object has a .eh_frame section, we need all the symbols.
299   // Otherwise we only need the external symbols.  While it would be
300   // simpler to just always read all the symbols, I've seen object
301   // files with well over 2000 local symbols, which for a 64-bit
302   // object file format is over 5 pages that we don't need to read
303   // now.
304
305   const int sym_size = This::sym_size;
306   const unsigned int loccount = symtabshdr.get_sh_info();
307   this->local_symbol_count_ = loccount;
308   this->local_values_.resize(loccount);
309   section_offset_type locsize = loccount * sym_size;
310   off_t dataoff = symtabshdr.get_sh_offset();
311   section_size_type datasize =
312     convert_to_section_size_type(symtabshdr.get_sh_size());
313   off_t extoff = dataoff + locsize;
314   section_size_type extsize = datasize - locsize;
315
316   off_t readoff = this->has_eh_frame_ ? dataoff : extoff;
317   section_size_type readsize = this->has_eh_frame_ ? datasize : extsize;
318
319   File_view* fvsymtab = this->get_lasting_view(readoff, readsize, false);
320
321   // Read the section header for the symbol names.
322   unsigned int strtab_shndx = symtabshdr.get_sh_link();
323   if (strtab_shndx >= this->shnum())
324     {
325       this->error(_("invalid symbol table name index: %u"), 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(_("symbol table name section has wrong type: %u"),
332                   static_cast<unsigned int>(strtabshdr.get_sh_type()));
333       return;
334     }
335
336   // Read the symbol names.
337   File_view* fvstrtab = this->get_lasting_view(strtabshdr.get_sh_offset(),
338                                                strtabshdr.get_sh_size(), true);
339
340   sd->symbols = fvsymtab;
341   sd->symbols_size = readsize;
342   sd->external_symbols_offset = this->has_eh_frame_ ? locsize : 0;
343   sd->symbol_names = fvstrtab;
344   sd->symbol_names_size =
345     convert_to_section_size_type(strtabshdr.get_sh_size());
346 }
347
348 // Return the section index of symbol SYM.  Set *VALUE to its value in
349 // the object file.  Note that for a symbol which is not defined in
350 // this object file, this will set *VALUE to 0 and return SHN_UNDEF;
351 // it will not return the final value of the symbol in the link.
352
353 template<int size, bool big_endian>
354 unsigned int
355 Sized_relobj<size, big_endian>::symbol_section_and_value(unsigned int sym,
356                                                          Address* value)
357 {
358   section_size_type symbols_size;
359   const unsigned char* symbols = this->section_contents(this->symtab_shndx_,
360                                                         &symbols_size,
361                                                         false);
362
363   const size_t count = symbols_size / This::sym_size;
364   gold_assert(sym < count);
365
366   elfcpp::Sym<size, big_endian> elfsym(symbols + sym * This::sym_size);
367   *value = elfsym.get_st_value();
368   // FIXME: Handle SHN_XINDEX.
369   return elfsym.get_st_shndx();
370 }
371
372 // Return whether to include a section group in the link.  LAYOUT is
373 // used to keep track of which section groups we have already seen.
374 // INDEX is the index of the section group and SHDR is the section
375 // header.  If we do not want to include this group, we set bits in
376 // OMIT for each section which should be discarded.
377
378 template<int size, bool big_endian>
379 bool
380 Sized_relobj<size, big_endian>::include_section_group(
381     Symbol_table* symtab,
382     Layout* layout,
383     unsigned int index,
384     const char* name,
385     const elfcpp::Shdr<size, big_endian>& shdr,
386     std::vector<bool>* omit)
387 {
388   // Read the section contents.
389   const unsigned char* pcon = this->get_view(shdr.get_sh_offset(),
390                                              shdr.get_sh_size(), false);
391   const elfcpp::Elf_Word* pword =
392     reinterpret_cast<const elfcpp::Elf_Word*>(pcon);
393
394   // The first word contains flags.  We only care about COMDAT section
395   // groups.  Other section groups are always included in the link
396   // just like ordinary sections.
397   elfcpp::Elf_Word flags = elfcpp::Swap<32, big_endian>::readval(pword);
398
399   // Look up the group signature, which is the name of a symbol.  This
400   // is a lot of effort to go to to read a string.  Why didn't they
401   // just have the group signature point into the string table, rather
402   // than indirect through a symbol?
403
404   // Get the appropriate symbol table header (this will normally be
405   // the single SHT_SYMTAB section, but in principle it need not be).
406   const unsigned int link = shdr.get_sh_link();
407   typename This::Shdr symshdr(this, this->elf_file_.section_header(link));
408
409   // Read the symbol table entry.
410   if (shdr.get_sh_info() >= symshdr.get_sh_size() / This::sym_size)
411     {
412       this->error(_("section group %u info %u out of range"),
413                   index, shdr.get_sh_info());
414       return false;
415     }
416   off_t symoff = symshdr.get_sh_offset() + shdr.get_sh_info() * This::sym_size;
417   const unsigned char* psym = this->get_view(symoff, This::sym_size, false);
418   elfcpp::Sym<size, big_endian> sym(psym);
419
420   // Read the symbol table names.
421   section_size_type symnamelen;
422   const unsigned char* psymnamesu;
423   psymnamesu = this->section_contents(symshdr.get_sh_link(), &symnamelen,
424                                       true);
425   const char* psymnames = reinterpret_cast<const char*>(psymnamesu);
426
427   // Get the section group signature.
428   if (sym.get_st_name() >= symnamelen)
429     {
430       this->error(_("symbol %u name offset %u out of range"),
431                   shdr.get_sh_info(), sym.get_st_name());
432       return false;
433     }
434
435   const char* signature = psymnames + sym.get_st_name();
436
437   // It seems that some versions of gas will create a section group
438   // associated with a section symbol, and then fail to give a name to
439   // the section symbol.  In such a case, use the name of the section.
440   // FIXME.
441   std::string secname;
442   if (signature[0] == '\0' && sym.get_st_type() == elfcpp::STT_SECTION)
443     {
444       secname = this->section_name(sym.get_st_shndx());
445       signature = secname.c_str();
446     }
447
448   // Record this section group, and see whether we've already seen one
449   // with the same signature.
450
451   if ((flags & elfcpp::GRP_COMDAT) == 0
452       || layout->add_comdat(signature, true))
453     {
454       if (parameters->options().relocatable())
455         layout->layout_group(symtab, this, index, name, signature, shdr,
456                              pword);
457       return true;
458     }
459
460   // This is a duplicate.  We want to discard the sections in this
461   // group.
462   size_t count = shdr.get_sh_size() / sizeof(elfcpp::Elf_Word);
463   for (size_t i = 1; i < count; ++i)
464     {
465       elfcpp::Elf_Word secnum =
466         elfcpp::Swap<32, big_endian>::readval(pword + i);
467       if (secnum >= this->shnum())
468         {
469           this->error(_("section %u in section group %u out of range"),
470                       secnum, index);
471           continue;
472         }
473       (*omit)[secnum] = true;
474     }
475
476   return false;
477 }
478
479 // Whether to include a linkonce section in the link.  NAME is the
480 // name of the section and SHDR is the section header.
481
482 // Linkonce sections are a GNU extension implemented in the original
483 // GNU linker before section groups were defined.  The semantics are
484 // that we only include one linkonce section with a given name.  The
485 // name of a linkonce section is normally .gnu.linkonce.T.SYMNAME,
486 // where T is the type of section and SYMNAME is the name of a symbol.
487 // In an attempt to make linkonce sections interact well with section
488 // groups, we try to identify SYMNAME and use it like a section group
489 // signature.  We want to block section groups with that signature,
490 // but not other linkonce sections with that signature.  We also use
491 // the full name of the linkonce section as a normal section group
492 // signature.
493
494 template<int size, bool big_endian>
495 bool
496 Sized_relobj<size, big_endian>::include_linkonce_section(
497     Layout* layout,
498     const char* name,
499     const elfcpp::Shdr<size, big_endian>&)
500 {
501   // In general the symbol name we want will be the string following
502   // the last '.'.  However, we have to handle the case of
503   // .gnu.linkonce.t.__i686.get_pc_thunk.bx, which was generated by
504   // some versions of gcc.  So we use a heuristic: if the name starts
505   // with ".gnu.linkonce.t.", we use everything after that.  Otherwise
506   // we look for the last '.'.  We can't always simply skip
507   // ".gnu.linkonce.X", because we have to deal with cases like
508   // ".gnu.linkonce.d.rel.ro.local".
509   const char* const linkonce_t = ".gnu.linkonce.t.";
510   const char* symname;
511   if (strncmp(name, linkonce_t, strlen(linkonce_t)) == 0)
512     symname = name + strlen(linkonce_t);
513   else
514     symname = strrchr(name, '.') + 1;
515   bool include1 = layout->add_comdat(symname, false);
516   bool include2 = layout->add_comdat(name, true);
517   return include1 && include2;
518 }
519
520 // Lay out the input sections.  We walk through the sections and check
521 // whether they should be included in the link.  If they should, we
522 // pass them to the Layout object, which will return an output section
523 // and an offset.
524
525 template<int size, bool big_endian>
526 void
527 Sized_relobj<size, big_endian>::do_layout(Symbol_table* symtab,
528                                           Layout* layout,
529                                           Read_symbols_data* sd)
530 {
531   const unsigned int shnum = this->shnum();
532   if (shnum == 0)
533     return;
534
535   // Get the section headers.
536   const unsigned char* pshdrs = sd->section_headers->data();
537
538   // Get the section names.
539   const unsigned char* pnamesu = sd->section_names->data();
540   const char* pnames = reinterpret_cast<const char*>(pnamesu);
541
542   // For each section, record the index of the reloc section if any.
543   // Use 0 to mean that there is no reloc section, -1U to mean that
544   // there is more than one.
545   std::vector<unsigned int> reloc_shndx(shnum, 0);
546   std::vector<unsigned int> reloc_type(shnum, elfcpp::SHT_NULL);
547   // Skip the first, dummy, section.
548   pshdrs += This::shdr_size;
549   for (unsigned int i = 1; i < shnum; ++i, pshdrs += This::shdr_size)
550     {
551       typename This::Shdr shdr(pshdrs);
552
553       unsigned int sh_type = shdr.get_sh_type();
554       if (sh_type == elfcpp::SHT_REL || sh_type == elfcpp::SHT_RELA)
555         {
556           unsigned int target_shndx = shdr.get_sh_info();
557           if (target_shndx == 0 || target_shndx >= shnum)
558             {
559               this->error(_("relocation section %u has bad info %u"),
560                           i, target_shndx);
561               continue;
562             }
563
564           if (reloc_shndx[target_shndx] != 0)
565             reloc_shndx[target_shndx] = -1U;
566           else
567             {
568               reloc_shndx[target_shndx] = i;
569               reloc_type[target_shndx] = sh_type;
570             }
571         }
572     }
573
574   std::vector<Map_to_output>& map_sections(this->map_to_output());
575   map_sections.resize(shnum);
576
577   // If we are only linking for symbols, then there is nothing else to
578   // do here.
579   if (this->input_file()->just_symbols())
580     {
581       delete sd->section_headers;
582       sd->section_headers = NULL;
583       delete sd->section_names;
584       sd->section_names = NULL;
585       return;
586     }
587
588   // Whether we've seen a .note.GNU-stack section.
589   bool seen_gnu_stack = false;
590   // The flags of a .note.GNU-stack section.
591   uint64_t gnu_stack_flags = 0;
592
593   // Keep track of which sections to omit.
594   std::vector<bool> omit(shnum, false);
595
596   // Keep track of reloc sections when emitting relocations.
597   const bool relocatable = parameters->options().relocatable();
598   const bool emit_relocs = (relocatable
599                             || parameters->options().emit_relocs());
600   std::vector<unsigned int> reloc_sections;
601
602   // Keep track of .eh_frame sections.
603   std::vector<unsigned int> eh_frame_sections;
604
605   // Skip the first, dummy, section.
606   pshdrs = sd->section_headers->data() + This::shdr_size;
607   for (unsigned int i = 1; i < shnum; ++i, pshdrs += This::shdr_size)
608     {
609       typename This::Shdr shdr(pshdrs);
610
611       if (shdr.get_sh_name() >= sd->section_names_size)
612         {
613           this->error(_("bad section name offset for section %u: %lu"),
614                       i, static_cast<unsigned long>(shdr.get_sh_name()));
615           return;
616         }
617
618       const char* name = pnames + shdr.get_sh_name();
619
620       if (this->handle_gnu_warning_section(name, i, symtab))
621         {
622           if (!relocatable)
623             omit[i] = true;
624         }
625
626       // The .note.GNU-stack section is special.  It gives the
627       // protection flags that this object file requires for the stack
628       // in memory.
629       if (strcmp(name, ".note.GNU-stack") == 0)
630         {
631           seen_gnu_stack = true;
632           gnu_stack_flags |= shdr.get_sh_flags();
633           omit[i] = true;
634         }
635
636       bool discard = omit[i];
637       if (!discard)
638         {
639           if (shdr.get_sh_type() == elfcpp::SHT_GROUP)
640             {
641               if (!this->include_section_group(symtab, layout, i, name, shdr,
642                                                &omit))
643                 discard = true;
644             }
645           else if ((shdr.get_sh_flags() & elfcpp::SHF_GROUP) == 0
646                    && Layout::is_linkonce(name))
647             {
648               if (!this->include_linkonce_section(layout, name, shdr))
649                 discard = true;
650             }
651         }
652
653       if (discard)
654         {
655           // Do not include this section in the link.
656           map_sections[i].output_section = NULL;
657           continue;
658         }
659
660       // When doing a relocatable link we are going to copy input
661       // reloc sections into the output.  We only want to copy the
662       // ones associated with sections which are not being discarded.
663       // However, we don't know that yet for all sections.  So save
664       // reloc sections and process them later.
665       if (emit_relocs
666           && (shdr.get_sh_type() == elfcpp::SHT_REL
667               || shdr.get_sh_type() == elfcpp::SHT_RELA))
668         {
669           reloc_sections.push_back(i);
670           continue;
671         }
672
673       if (relocatable && shdr.get_sh_type() == elfcpp::SHT_GROUP)
674         continue;
675
676       // The .eh_frame section is special.  It holds exception frame
677       // information that we need to read in order to generate the
678       // exception frame header.  We process these after all the other
679       // sections so that the exception frame reader can reliably
680       // determine which sections are being discarded, and discard the
681       // corresponding information.
682       if (!relocatable
683           && strcmp(name, ".eh_frame") == 0
684           && this->check_eh_frame_flags(&shdr))
685         {
686           eh_frame_sections.push_back(i);
687           continue;
688         }
689
690       off_t offset;
691       Output_section* os = layout->layout(this, i, name, shdr,
692                                           reloc_shndx[i], reloc_type[i],
693                                           &offset);
694
695       map_sections[i].output_section = os;
696       map_sections[i].offset = offset;
697
698       // If this section requires special handling, and if there are
699       // relocs that apply to it, then we must do the special handling
700       // before we apply the relocs.
701       if (offset == -1 && reloc_shndx[i] != 0)
702         this->set_relocs_must_follow_section_writes();
703     }
704
705   layout->layout_gnu_stack(seen_gnu_stack, gnu_stack_flags);
706
707   // When doing a relocatable link handle the reloc sections at the
708   // end.
709   if (emit_relocs)
710     this->size_relocatable_relocs();
711   for (std::vector<unsigned int>::const_iterator p = reloc_sections.begin();
712        p != reloc_sections.end();
713        ++p)
714     {
715       unsigned int i = *p;
716       const unsigned char* pshdr;
717       pshdr = sd->section_headers->data() + i * This::shdr_size;
718       typename This::Shdr shdr(pshdr);
719
720       unsigned int data_shndx = shdr.get_sh_info();
721       if (data_shndx >= shnum)
722         {
723           // We already warned about this above.
724           continue;
725         }
726
727       Output_section* data_section = map_sections[data_shndx].output_section;
728       if (data_section == NULL)
729         {
730           map_sections[i].output_section = NULL;
731           continue;
732         }
733
734       Relocatable_relocs* rr = new Relocatable_relocs();
735       this->set_relocatable_relocs(i, rr);
736
737       Output_section* os = layout->layout_reloc(this, i, shdr, data_section,
738                                                 rr);
739       map_sections[i].output_section = os;
740       map_sections[i].offset = -1;
741     }
742
743   // Handle the .eh_frame sections at the end.
744   for (std::vector<unsigned int>::const_iterator p = eh_frame_sections.begin();
745        p != eh_frame_sections.end();
746        ++p)
747     {
748       gold_assert(this->has_eh_frame_);
749       gold_assert(sd->external_symbols_offset != 0);
750
751       unsigned int i = *p;
752       const unsigned char *pshdr;
753       pshdr = sd->section_headers->data() + i * This::shdr_size;
754       typename This::Shdr shdr(pshdr);
755
756       off_t offset;
757       Output_section* os = layout->layout_eh_frame(this,
758                                                    sd->symbols->data(),
759                                                    sd->symbols_size,
760                                                    sd->symbol_names->data(),
761                                                    sd->symbol_names_size,
762                                                    i, shdr,
763                                                    reloc_shndx[i],
764                                                    reloc_type[i],
765                                                    &offset);
766       map_sections[i].output_section = os;
767       map_sections[i].offset = offset;
768
769       // If this section requires special handling, and if there are
770       // relocs that apply to it, then we must do the special handling
771       // before we apply the relocs.
772       if (offset == -1 && reloc_shndx[i] != 0)
773         this->set_relocs_must_follow_section_writes();
774     }
775
776   delete sd->section_headers;
777   sd->section_headers = NULL;
778   delete sd->section_names;
779   sd->section_names = NULL;
780 }
781
782 // Add the symbols to the symbol table.
783
784 template<int size, bool big_endian>
785 void
786 Sized_relobj<size, big_endian>::do_add_symbols(Symbol_table* symtab,
787                                                Read_symbols_data* sd)
788 {
789   if (sd->symbols == NULL)
790     {
791       gold_assert(sd->symbol_names == NULL);
792       return;
793     }
794
795   const int sym_size = This::sym_size;
796   size_t symcount = ((sd->symbols_size - sd->external_symbols_offset)
797                      / sym_size);
798   if (symcount * sym_size != sd->symbols_size - sd->external_symbols_offset)
799     {
800       this->error(_("size of symbols is not multiple of symbol size"));
801       return;
802     }
803
804   this->symbols_.resize(symcount);
805
806   const char* sym_names =
807     reinterpret_cast<const char*>(sd->symbol_names->data());
808   symtab->add_from_relobj(this,
809                           sd->symbols->data() + sd->external_symbols_offset,
810                           symcount, sym_names, sd->symbol_names_size,
811                           &this->symbols_);
812
813   delete sd->symbols;
814   sd->symbols = NULL;
815   delete sd->symbol_names;
816   sd->symbol_names = NULL;
817 }
818
819 // First pass over the local symbols.  Here we add their names to
820 // *POOL and *DYNPOOL, and we store the symbol value in
821 // THIS->LOCAL_VALUES_.  This function is always called from a
822 // singleton thread.  This is followed by a call to
823 // finalize_local_symbols.
824
825 template<int size, bool big_endian>
826 void
827 Sized_relobj<size, big_endian>::do_count_local_symbols(Stringpool* pool,
828                                                        Stringpool* dynpool)
829 {
830   gold_assert(this->symtab_shndx_ != -1U);
831   if (this->symtab_shndx_ == 0)
832     {
833       // This object has no symbols.  Weird but legal.
834       return;
835     }
836
837   // Read the symbol table section header.
838   const unsigned int symtab_shndx = this->symtab_shndx_;
839   typename This::Shdr symtabshdr(this,
840                                  this->elf_file_.section_header(symtab_shndx));
841   gold_assert(symtabshdr.get_sh_type() == elfcpp::SHT_SYMTAB);
842
843   // Read the local symbols.
844   const int sym_size = This::sym_size;
845   const unsigned int loccount = this->local_symbol_count_;
846   gold_assert(loccount == symtabshdr.get_sh_info());
847   off_t locsize = loccount * sym_size;
848   const unsigned char* psyms = this->get_view(symtabshdr.get_sh_offset(),
849                                               locsize, true);
850
851   // Read the symbol names.
852   const unsigned int strtab_shndx = symtabshdr.get_sh_link();
853   section_size_type strtab_size;
854   const unsigned char* pnamesu = this->section_contents(strtab_shndx,
855                                                         &strtab_size,
856                                                         true);
857   const char* pnames = reinterpret_cast<const char*>(pnamesu);
858
859   // Loop over the local symbols.
860
861   const std::vector<Map_to_output>& mo(this->map_to_output());
862   unsigned int shnum = this->shnum();
863   unsigned int count = 0;
864   unsigned int dyncount = 0;
865   // Skip the first, dummy, symbol.
866   psyms += sym_size;
867   for (unsigned int i = 1; i < loccount; ++i, psyms += sym_size)
868     {
869       elfcpp::Sym<size, big_endian> sym(psyms);
870
871       Symbol_value<size>& lv(this->local_values_[i]);
872
873       unsigned int shndx = sym.get_st_shndx();
874       lv.set_input_shndx(shndx);
875
876       if (sym.get_st_type() == elfcpp::STT_SECTION)
877         lv.set_is_section_symbol();
878       else if (sym.get_st_type() == elfcpp::STT_TLS)
879         lv.set_is_tls_symbol();
880
881       // Save the input symbol value for use in do_finalize_local_symbols().
882       lv.set_input_value(sym.get_st_value());
883
884       // Decide whether this symbol should go into the output file.
885
886       if (shndx < shnum && mo[shndx].output_section == NULL)
887         {
888           lv.set_no_output_symtab_entry();
889           gold_assert(!lv.needs_output_dynsym_entry());
890           continue;
891         }
892
893       if (sym.get_st_type() == elfcpp::STT_SECTION)
894         {
895           lv.set_no_output_symtab_entry();
896           gold_assert(!lv.needs_output_dynsym_entry());
897           continue;
898         }
899
900       if (sym.get_st_name() >= strtab_size)
901         {
902           this->error(_("local symbol %u section name out of range: %u >= %u"),
903                       i, sym.get_st_name(),
904                       static_cast<unsigned int>(strtab_size));
905           lv.set_no_output_symtab_entry();
906           continue;
907         }
908
909       // Add the symbol to the symbol table string pool.
910       const char* name = pnames + sym.get_st_name();
911       pool->add(name, true, NULL);
912       ++count;
913
914       // If needed, add the symbol to the dynamic symbol table string pool.
915       if (lv.needs_output_dynsym_entry())
916         {
917           dynpool->add(name, true, NULL);
918           ++dyncount;
919         }
920     }
921
922   this->output_local_symbol_count_ = count;
923   this->output_local_dynsym_count_ = dyncount;
924 }
925
926 // Finalize the local symbols.  Here we set the final value in
927 // THIS->LOCAL_VALUES_ and set their output symbol table indexes.
928 // This function is always called from a singleton thread.  The actual
929 // output of the local symbols will occur in a separate task.
930
931 template<int size, bool big_endian>
932 unsigned int
933 Sized_relobj<size, big_endian>::do_finalize_local_symbols(unsigned int index,
934                                                           off_t off)
935 {
936   gold_assert(off == static_cast<off_t>(align_address(off, size >> 3)));
937
938   const unsigned int loccount = this->local_symbol_count_;
939   this->local_symbol_offset_ = off;
940
941   const std::vector<Map_to_output>& mo(this->map_to_output());
942   unsigned int shnum = this->shnum();
943
944   for (unsigned int i = 1; i < loccount; ++i)
945     {
946       Symbol_value<size>& lv(this->local_values_[i]);
947
948       unsigned int shndx = lv.input_shndx();
949
950       // Set the output symbol value.
951       
952       if (shndx >= elfcpp::SHN_LORESERVE)
953         {
954           if (shndx == elfcpp::SHN_ABS || shndx == elfcpp::SHN_COMMON)
955             lv.set_output_value(lv.input_value());
956           else
957             {
958               // FIXME: Handle SHN_XINDEX.
959               this->error(_("unknown section index %u for local symbol %u"),
960                           shndx, i);
961               lv.set_output_value(0);
962             }
963         }
964       else
965         {
966           if (shndx >= shnum)
967             {
968               this->error(_("local symbol %u section index %u out of range"),
969                           i, shndx);
970               shndx = 0;
971             }
972
973           Output_section* os = mo[shndx].output_section;
974
975           if (os == NULL)
976             {
977               lv.set_output_value(0);
978               continue;
979             }
980           else if (mo[shndx].offset == -1)
981             {
982               // This is a SHF_MERGE section or one which otherwise
983               // requires special handling.  We get the output address
984               // of the start of the merged section.  If this is not a
985               // section symbol, we can then determine the final
986               // value.  If it is a section symbol, we can not, as in
987               // that case we have to consider the addend to determine
988               // the value to use in a relocation.
989               if (!lv.is_section_symbol())
990                 lv.set_output_value(os->output_address(this, shndx,
991                                                        lv.input_value()));
992               else
993                 {
994                   section_offset_type start =
995                     os->starting_output_address(this, shndx);
996                   Merged_symbol_value<size>* msv =
997                     new Merged_symbol_value<size>(lv.input_value(), start);
998                   lv.set_merged_symbol_value(msv);
999                 }
1000             }
1001           else if (lv.is_tls_symbol())
1002             lv.set_output_value(os->tls_offset()
1003                                 + mo[shndx].offset
1004                                 + lv.input_value());
1005           else
1006             lv.set_output_value(os->address()
1007                                 + mo[shndx].offset
1008                                 + lv.input_value());
1009         }
1010
1011       if (lv.needs_output_symtab_entry())
1012         {
1013           lv.set_output_symtab_index(index);
1014           ++index;
1015         }
1016     }
1017   return index;
1018 }
1019
1020 // Set the output dynamic symbol table indexes for the local variables.
1021
1022 template<int size, bool big_endian>
1023 unsigned int
1024 Sized_relobj<size, big_endian>::do_set_local_dynsym_indexes(unsigned int index)
1025 {
1026   const unsigned int loccount = this->local_symbol_count_;
1027   for (unsigned int i = 1; i < loccount; ++i)
1028     {
1029       Symbol_value<size>& lv(this->local_values_[i]);
1030       if (lv.needs_output_dynsym_entry())
1031         {
1032           lv.set_output_dynsym_index(index);
1033           ++index;
1034         }
1035     }
1036   return index;
1037 }
1038
1039 // Set the offset where local dynamic symbol information will be stored.
1040 // Returns the count of local symbols contributed to the symbol table by
1041 // this object.
1042
1043 template<int size, bool big_endian>
1044 unsigned int
1045 Sized_relobj<size, big_endian>::do_set_local_dynsym_offset(off_t off)
1046 {
1047   gold_assert(off == static_cast<off_t>(align_address(off, size >> 3)));
1048   this->local_dynsym_offset_ = off;
1049   return this->output_local_dynsym_count_;
1050 }
1051
1052 // Return the value of the local symbol symndx.
1053 template<int size, bool big_endian>
1054 typename elfcpp::Elf_types<size>::Elf_Addr
1055 Sized_relobj<size, big_endian>::local_symbol_value(unsigned int symndx) const
1056 {
1057   gold_assert(symndx < this->local_symbol_count_);
1058   gold_assert(symndx < this->local_values_.size());
1059   const Symbol_value<size>& lv(this->local_values_[symndx]);
1060   return lv.value(this, 0);
1061 }
1062
1063 // Write out the local symbols.
1064
1065 template<int size, bool big_endian>
1066 void
1067 Sized_relobj<size, big_endian>::write_local_symbols(
1068     Output_file* of,
1069     const Stringpool* sympool,
1070     const Stringpool* dynpool)
1071 {
1072   if (parameters->options().strip_all()
1073       && this->output_local_dynsym_count_ == 0)
1074     return;
1075
1076   gold_assert(this->symtab_shndx_ != -1U);
1077   if (this->symtab_shndx_ == 0)
1078     {
1079       // This object has no symbols.  Weird but legal.
1080       return;
1081     }
1082
1083   // Read the symbol table section header.
1084   const unsigned int symtab_shndx = this->symtab_shndx_;
1085   typename This::Shdr symtabshdr(this,
1086                                  this->elf_file_.section_header(symtab_shndx));
1087   gold_assert(symtabshdr.get_sh_type() == elfcpp::SHT_SYMTAB);
1088   const unsigned int loccount = this->local_symbol_count_;
1089   gold_assert(loccount == symtabshdr.get_sh_info());
1090
1091   // Read the local symbols.
1092   const int sym_size = This::sym_size;
1093   off_t locsize = loccount * sym_size;
1094   const unsigned char* psyms = this->get_view(symtabshdr.get_sh_offset(),
1095                                               locsize, false);
1096
1097   // Read the symbol names.
1098   const unsigned int strtab_shndx = symtabshdr.get_sh_link();
1099   section_size_type strtab_size;
1100   const unsigned char* pnamesu = this->section_contents(strtab_shndx,
1101                                                         &strtab_size,
1102                                                         false);
1103   const char* pnames = reinterpret_cast<const char*>(pnamesu);
1104
1105   // Get views into the output file for the portions of the symbol table
1106   // and the dynamic symbol table that we will be writing.
1107   off_t output_size = this->output_local_symbol_count_ * sym_size;
1108   unsigned char* oview = NULL;
1109   if (output_size > 0)
1110     oview = of->get_output_view(this->local_symbol_offset_, output_size);
1111
1112   off_t dyn_output_size = this->output_local_dynsym_count_ * sym_size;
1113   unsigned char* dyn_oview = NULL;
1114   if (dyn_output_size > 0)
1115     dyn_oview = of->get_output_view(this->local_dynsym_offset_,
1116                                     dyn_output_size);
1117
1118   const std::vector<Map_to_output>& mo(this->map_to_output());
1119
1120   gold_assert(this->local_values_.size() == loccount);
1121
1122   unsigned char* ov = oview;
1123   unsigned char* dyn_ov = dyn_oview;
1124   psyms += sym_size;
1125   for (unsigned int i = 1; i < loccount; ++i, psyms += sym_size)
1126     {
1127       elfcpp::Sym<size, big_endian> isym(psyms);
1128
1129       unsigned int st_shndx = isym.get_st_shndx();
1130       if (st_shndx < elfcpp::SHN_LORESERVE)
1131         {
1132           gold_assert(st_shndx < mo.size());
1133           if (mo[st_shndx].output_section == NULL)
1134             continue;
1135           st_shndx = mo[st_shndx].output_section->out_shndx();
1136         }
1137
1138       // Write the symbol to the output symbol table.
1139       if (!parameters->options().strip_all()
1140           && this->local_values_[i].needs_output_symtab_entry())
1141         {
1142           elfcpp::Sym_write<size, big_endian> osym(ov);
1143
1144           gold_assert(isym.get_st_name() < strtab_size);
1145           const char* name = pnames + isym.get_st_name();
1146           osym.put_st_name(sympool->get_offset(name));
1147           osym.put_st_value(this->local_values_[i].value(this, 0));
1148           osym.put_st_size(isym.get_st_size());
1149           osym.put_st_info(isym.get_st_info());
1150           osym.put_st_other(isym.get_st_other());
1151           osym.put_st_shndx(st_shndx);
1152
1153           ov += sym_size;
1154         }
1155
1156       // Write the symbol to the output dynamic symbol table.
1157       if (this->local_values_[i].needs_output_dynsym_entry())
1158         {
1159           gold_assert(dyn_ov < dyn_oview + dyn_output_size);
1160           elfcpp::Sym_write<size, big_endian> osym(dyn_ov);
1161
1162           gold_assert(isym.get_st_name() < strtab_size);
1163           const char* name = pnames + isym.get_st_name();
1164           osym.put_st_name(dynpool->get_offset(name));
1165           osym.put_st_value(this->local_values_[i].value(this, 0));
1166           osym.put_st_size(isym.get_st_size());
1167           osym.put_st_info(isym.get_st_info());
1168           osym.put_st_other(isym.get_st_other());
1169           osym.put_st_shndx(st_shndx);
1170
1171           dyn_ov += sym_size;
1172         }
1173     }
1174
1175
1176   if (output_size > 0)
1177     {
1178       gold_assert(ov - oview == output_size);
1179       of->write_output_view(this->local_symbol_offset_, output_size, oview);
1180     }
1181
1182   if (dyn_output_size > 0)
1183     {
1184       gold_assert(dyn_ov - dyn_oview == dyn_output_size);
1185       of->write_output_view(this->local_dynsym_offset_, dyn_output_size,
1186                             dyn_oview);
1187     }
1188 }
1189
1190 // Set *INFO to symbolic information about the offset OFFSET in the
1191 // section SHNDX.  Return true if we found something, false if we
1192 // found nothing.
1193
1194 template<int size, bool big_endian>
1195 bool
1196 Sized_relobj<size, big_endian>::get_symbol_location_info(
1197     unsigned int shndx,
1198     off_t offset,
1199     Symbol_location_info* info)
1200 {
1201   if (this->symtab_shndx_ == 0)
1202     return false;
1203
1204   section_size_type symbols_size;
1205   const unsigned char* symbols = this->section_contents(this->symtab_shndx_,
1206                                                         &symbols_size,
1207                                                         false);
1208
1209   unsigned int symbol_names_shndx = this->section_link(this->symtab_shndx_);
1210   section_size_type names_size;
1211   const unsigned char* symbol_names_u =
1212     this->section_contents(symbol_names_shndx, &names_size, false);
1213   const char* symbol_names = reinterpret_cast<const char*>(symbol_names_u);
1214
1215   const int sym_size = This::sym_size;
1216   const size_t count = symbols_size / sym_size;
1217
1218   const unsigned char* p = symbols;
1219   for (size_t i = 0; i < count; ++i, p += sym_size)
1220     {
1221       elfcpp::Sym<size, big_endian> sym(p);
1222
1223       if (sym.get_st_type() == elfcpp::STT_FILE)
1224         {
1225           if (sym.get_st_name() >= names_size)
1226             info->source_file = "(invalid)";
1227           else
1228             info->source_file = symbol_names + sym.get_st_name();
1229         }
1230       else if (sym.get_st_shndx() == shndx
1231                && static_cast<off_t>(sym.get_st_value()) <= offset
1232                && (static_cast<off_t>(sym.get_st_value() + sym.get_st_size())
1233                    > offset))
1234         {
1235           if (sym.get_st_name() > names_size)
1236             info->enclosing_symbol_name = "(invalid)";
1237           else
1238             {
1239               info->enclosing_symbol_name = symbol_names + sym.get_st_name();
1240               if (parameters->options().demangle())
1241                 {
1242                   char* demangled_name = cplus_demangle(
1243                       info->enclosing_symbol_name.c_str(),
1244                       DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1245                   if (demangled_name != NULL)
1246                     {
1247                       info->enclosing_symbol_name.assign(demangled_name);
1248                       free(demangled_name);
1249                     }
1250                 }
1251             }
1252           return true;
1253         }
1254     }
1255
1256   return false;
1257 }
1258
1259 // Input_objects methods.
1260
1261 // Add a regular relocatable object to the list.  Return false if this
1262 // object should be ignored.
1263
1264 bool
1265 Input_objects::add_object(Object* obj)
1266 {
1267   // Set the global target from the first object file we recognize.
1268   Target* target = obj->target();
1269   if (!parameters->target_valid())
1270     set_parameters_target(target);
1271   else if (target != &parameters->target())
1272     {
1273       obj->error(_("incompatible target"));
1274       return false;
1275     }
1276
1277   if (!obj->is_dynamic())
1278     this->relobj_list_.push_back(static_cast<Relobj*>(obj));
1279   else
1280     {
1281       // See if this is a duplicate SONAME.
1282       Dynobj* dynobj = static_cast<Dynobj*>(obj);
1283       const char* soname = dynobj->soname();
1284
1285       std::pair<Unordered_set<std::string>::iterator, bool> ins =
1286         this->sonames_.insert(soname);
1287       if (!ins.second)
1288         {
1289           // We have already seen a dynamic object with this soname.
1290           return false;
1291         }
1292
1293       this->dynobj_list_.push_back(dynobj);
1294
1295       // If this is -lc, remember the directory in which we found it.
1296       // We use this when issuing warnings about undefined symbols: as
1297       // a heuristic, we don't warn about system libraries found in
1298       // the same directory as -lc.
1299       if (strncmp(soname, "libc.so", 7) == 0)
1300         {
1301           const char* object_name = dynobj->name().c_str();
1302           const char* base = lbasename(object_name);
1303           if (base != object_name)
1304             this->system_library_directory_.assign(object_name,
1305                                                    base - 1 - object_name);
1306         }
1307     }
1308
1309   return true;
1310 }
1311
1312 // Return whether an object was found in the system library directory.
1313
1314 bool
1315 Input_objects::found_in_system_library_directory(const Object* object) const
1316 {
1317   return (!this->system_library_directory_.empty()
1318           && object->name().compare(0,
1319                                     this->system_library_directory_.size(),
1320                                     this->system_library_directory_) == 0);
1321 }
1322
1323 // For each dynamic object, record whether we've seen all of its
1324 // explicit dependencies.
1325
1326 void
1327 Input_objects::check_dynamic_dependencies() const
1328 {
1329   for (Dynobj_list::const_iterator p = this->dynobj_list_.begin();
1330        p != this->dynobj_list_.end();
1331        ++p)
1332     {
1333       const Dynobj::Needed& needed((*p)->needed());
1334       bool found_all = true;
1335       for (Dynobj::Needed::const_iterator pneeded = needed.begin();
1336            pneeded != needed.end();
1337            ++pneeded)
1338         {
1339           if (this->sonames_.find(*pneeded) == this->sonames_.end())
1340             {
1341               found_all = false;
1342               break;
1343             }
1344         }
1345       (*p)->set_has_unknown_needed_entries(!found_all);
1346     }
1347 }
1348
1349 // Relocate_info methods.
1350
1351 // Return a string describing the location of a relocation.  This is
1352 // only used in error messages.
1353
1354 template<int size, bool big_endian>
1355 std::string
1356 Relocate_info<size, big_endian>::location(size_t, off_t offset) const
1357 {
1358   // See if we can get line-number information from debugging sections.
1359   std::string filename;
1360   std::string file_and_lineno;   // Better than filename-only, if available.
1361
1362   Sized_dwarf_line_info<size, big_endian> line_info(this->object);
1363   // This will be "" if we failed to parse the debug info for any reason.
1364   file_and_lineno = line_info.addr2line(this->data_shndx, offset);
1365
1366   std::string ret(this->object->name());
1367   ret += ':';
1368   Symbol_location_info info;
1369   if (this->object->get_symbol_location_info(this->data_shndx, offset, &info))
1370     {
1371       ret += " in function ";
1372       ret += info.enclosing_symbol_name;
1373       ret += ":";
1374       filename = info.source_file;
1375     }
1376
1377   if (!file_and_lineno.empty())
1378     ret += file_and_lineno;
1379   else
1380     {
1381       if (!filename.empty())
1382         ret += filename;
1383       ret += "(";
1384       ret += this->object->section_name(this->data_shndx);
1385       char buf[100];
1386       // Offsets into sections have to be positive.
1387       snprintf(buf, sizeof(buf), "+0x%lx", static_cast<long>(offset));
1388       ret += buf;
1389       ret += ")";
1390     }
1391   return ret;
1392 }
1393
1394 } // End namespace gold.
1395
1396 namespace
1397 {
1398
1399 using namespace gold;
1400
1401 // Read an ELF file with the header and return the appropriate
1402 // instance of Object.
1403
1404 template<int size, bool big_endian>
1405 Object*
1406 make_elf_sized_object(const std::string& name, Input_file* input_file,
1407                       off_t offset, const elfcpp::Ehdr<size, big_endian>& ehdr)
1408 {
1409   int et = ehdr.get_e_type();
1410   if (et == elfcpp::ET_REL)
1411     {
1412       Sized_relobj<size, big_endian>* obj =
1413         new Sized_relobj<size, big_endian>(name, input_file, offset, ehdr);
1414       obj->setup(ehdr);
1415       return obj;
1416     }
1417   else if (et == elfcpp::ET_DYN)
1418     {
1419       Sized_dynobj<size, big_endian>* obj =
1420         new Sized_dynobj<size, big_endian>(name, input_file, offset, ehdr);
1421       obj->setup(ehdr);
1422       return obj;
1423     }
1424   else
1425     {
1426       gold_error(_("%s: unsupported ELF file type %d"),
1427                  name.c_str(), et);
1428       return NULL;
1429     }
1430 }
1431
1432 } // End anonymous namespace.
1433
1434 namespace gold
1435 {
1436
1437 // Read an ELF file and return the appropriate instance of Object.
1438
1439 Object*
1440 make_elf_object(const std::string& name, Input_file* input_file, off_t offset,
1441                 const unsigned char* p, section_offset_type bytes)
1442 {
1443   if (bytes < elfcpp::EI_NIDENT)
1444     {
1445       gold_error(_("%s: ELF file too short"), name.c_str());
1446       return NULL;
1447     }
1448
1449   int v = p[elfcpp::EI_VERSION];
1450   if (v != elfcpp::EV_CURRENT)
1451     {
1452       if (v == elfcpp::EV_NONE)
1453         gold_error(_("%s: invalid ELF version 0"), name.c_str());
1454       else
1455         gold_error(_("%s: unsupported ELF version %d"), name.c_str(), v);
1456       return NULL;
1457     }
1458
1459   int c = p[elfcpp::EI_CLASS];
1460   if (c == elfcpp::ELFCLASSNONE)
1461     {
1462       gold_error(_("%s: invalid ELF class 0"), name.c_str());
1463       return NULL;
1464     }
1465   else if (c != elfcpp::ELFCLASS32
1466            && c != elfcpp::ELFCLASS64)
1467     {
1468       gold_error(_("%s: unsupported ELF class %d"), name.c_str(), c);
1469       return NULL;
1470     }
1471
1472   int d = p[elfcpp::EI_DATA];
1473   if (d == elfcpp::ELFDATANONE)
1474     {
1475       gold_error(_("%s: invalid ELF data encoding"), name.c_str());
1476       return NULL;
1477     }
1478   else if (d != elfcpp::ELFDATA2LSB
1479            && d != elfcpp::ELFDATA2MSB)
1480     {
1481       gold_error(_("%s: unsupported ELF data encoding %d"), name.c_str(), d);
1482       return NULL;
1483     }
1484
1485   bool big_endian = d == elfcpp::ELFDATA2MSB;
1486
1487   if (c == elfcpp::ELFCLASS32)
1488     {
1489       if (bytes < elfcpp::Elf_sizes<32>::ehdr_size)
1490         {
1491           gold_error(_("%s: ELF file too short"), name.c_str());
1492           return NULL;
1493         }
1494       if (big_endian)
1495         {
1496 #ifdef HAVE_TARGET_32_BIG
1497           elfcpp::Ehdr<32, true> ehdr(p);
1498           return make_elf_sized_object<32, true>(name, input_file,
1499                                                  offset, ehdr);
1500 #else
1501           gold_error(_("%s: not configured to support "
1502                        "32-bit big-endian object"),
1503                      name.c_str());
1504           return NULL;
1505 #endif
1506         }
1507       else
1508         {
1509 #ifdef HAVE_TARGET_32_LITTLE
1510           elfcpp::Ehdr<32, false> ehdr(p);
1511           return make_elf_sized_object<32, false>(name, input_file,
1512                                                   offset, ehdr);
1513 #else
1514           gold_error(_("%s: not configured to support "
1515                        "32-bit little-endian object"),
1516                      name.c_str());
1517           return NULL;
1518 #endif
1519         }
1520     }
1521   else
1522     {
1523       if (bytes < elfcpp::Elf_sizes<32>::ehdr_size)
1524         {
1525           gold_error(_("%s: ELF file too short"), name.c_str());
1526           return NULL;
1527         }
1528       if (big_endian)
1529         {
1530 #ifdef HAVE_TARGET_64_BIG
1531           elfcpp::Ehdr<64, true> ehdr(p);
1532           return make_elf_sized_object<64, true>(name, input_file,
1533                                                  offset, ehdr);
1534 #else
1535           gold_error(_("%s: not configured to support "
1536                        "64-bit big-endian object"),
1537                      name.c_str());
1538           return NULL;
1539 #endif
1540         }
1541       else
1542         {
1543 #ifdef HAVE_TARGET_64_LITTLE
1544           elfcpp::Ehdr<64, false> ehdr(p);
1545           return make_elf_sized_object<64, false>(name, input_file,
1546                                                   offset, ehdr);
1547 #else
1548           gold_error(_("%s: not configured to support "
1549                        "64-bit little-endian object"),
1550                      name.c_str());
1551           return NULL;
1552 #endif
1553         }
1554     }
1555 }
1556
1557 // Instantiate the templates we need.  We could use the configure
1558 // script to restrict this to only the ones for implemented targets.
1559
1560 #ifdef HAVE_TARGET_32_LITTLE
1561 template
1562 class Sized_relobj<32, false>;
1563 #endif
1564
1565 #ifdef HAVE_TARGET_32_BIG
1566 template
1567 class Sized_relobj<32, true>;
1568 #endif
1569
1570 #ifdef HAVE_TARGET_64_LITTLE
1571 template
1572 class Sized_relobj<64, false>;
1573 #endif
1574
1575 #ifdef HAVE_TARGET_64_BIG
1576 template
1577 class Sized_relobj<64, true>;
1578 #endif
1579
1580 #ifdef HAVE_TARGET_32_LITTLE
1581 template
1582 struct Relocate_info<32, false>;
1583 #endif
1584
1585 #ifdef HAVE_TARGET_32_BIG
1586 template
1587 struct Relocate_info<32, true>;
1588 #endif
1589
1590 #ifdef HAVE_TARGET_64_LITTLE
1591 template
1592 struct Relocate_info<64, false>;
1593 #endif
1594
1595 #ifdef HAVE_TARGET_64_BIG
1596 template
1597 struct Relocate_info<64, true>;
1598 #endif
1599
1600 } // End namespace gold.