Initial -r support.
[platform/upstream/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->output_is_object())
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   // Whether we've seen a .note.GNU-stack section.
578   bool seen_gnu_stack = false;
579   // The flags of a .note.GNU-stack section.
580   uint64_t gnu_stack_flags = 0;
581
582   // Keep track of which sections to omit.
583   std::vector<bool> omit(shnum, false);
584
585   // Keep track of reloc sections when doing a relocatable link.
586   const bool output_is_object = parameters->output_is_object();
587   std::vector<unsigned int> reloc_sections;
588
589   // Keep track of .eh_frame sections.
590   std::vector<unsigned int> eh_frame_sections;
591
592   // Skip the first, dummy, section.
593   pshdrs = sd->section_headers->data() + This::shdr_size;
594   for (unsigned int i = 1; i < shnum; ++i, pshdrs += This::shdr_size)
595     {
596       typename This::Shdr shdr(pshdrs);
597
598       if (shdr.get_sh_name() >= sd->section_names_size)
599         {
600           this->error(_("bad section name offset for section %u: %lu"),
601                       i, static_cast<unsigned long>(shdr.get_sh_name()));
602           return;
603         }
604
605       const char* name = pnames + shdr.get_sh_name();
606
607       if (this->handle_gnu_warning_section(name, i, symtab))
608         {
609           if (!output_is_object)
610             omit[i] = true;
611         }
612
613       // The .note.GNU-stack section is special.  It gives the
614       // protection flags that this object file requires for the stack
615       // in memory.
616       if (strcmp(name, ".note.GNU-stack") == 0)
617         {
618           seen_gnu_stack = true;
619           gnu_stack_flags |= shdr.get_sh_flags();
620           omit[i] = true;
621         }
622
623       bool discard = omit[i];
624       if (!discard)
625         {
626           if (shdr.get_sh_type() == elfcpp::SHT_GROUP)
627             {
628               if (!this->include_section_group(symtab, layout, i, name, shdr,
629                                                &omit))
630                 discard = true;
631             }
632           else if ((shdr.get_sh_flags() & elfcpp::SHF_GROUP) == 0
633                    && Layout::is_linkonce(name))
634             {
635               if (!this->include_linkonce_section(layout, name, shdr))
636                 discard = true;
637             }
638         }
639
640       if (discard)
641         {
642           // Do not include this section in the link.
643           map_sections[i].output_section = NULL;
644           continue;
645         }
646
647       // When doing a relocatable link we are going to copy input
648       // reloc sections into the output.  We only want to copy the
649       // ones associated with sections which are not being discarded.
650       // However, we don't know that yet for all sections.  So save
651       // reloc sections and process them later.
652       if (output_is_object
653           && (shdr.get_sh_type() == elfcpp::SHT_REL
654               || shdr.get_sh_type() == elfcpp::SHT_RELA))
655         {
656           reloc_sections.push_back(i);
657           continue;
658         }
659
660       if (output_is_object && shdr.get_sh_type() == elfcpp::SHT_GROUP)
661         continue;
662
663       // The .eh_frame section is special.  It holds exception frame
664       // information that we need to read in order to generate the
665       // exception frame header.  We process these after all the other
666       // sections so that the exception frame reader can reliably
667       // determine which sections are being discarded, and discard the
668       // corresponding information.
669       if (!output_is_object
670           && strcmp(name, ".eh_frame") == 0
671           && this->check_eh_frame_flags(&shdr))
672         {
673           eh_frame_sections.push_back(i);
674           continue;
675         }
676
677       off_t offset;
678       Output_section* os = layout->layout(this, i, name, shdr,
679                                           reloc_shndx[i], reloc_type[i],
680                                           &offset);
681
682       map_sections[i].output_section = os;
683       map_sections[i].offset = offset;
684
685       // If this section requires special handling, and if there are
686       // relocs that apply to it, then we must do the special handling
687       // before we apply the relocs.
688       if (offset == -1 && reloc_shndx[i] != 0)
689         this->set_relocs_must_follow_section_writes();
690     }
691
692   layout->layout_gnu_stack(seen_gnu_stack, gnu_stack_flags);
693
694   // When doing a relocatable link handle the reloc sections at the
695   // end.
696   if (output_is_object)
697     this->size_relocatable_relocs();
698   for (std::vector<unsigned int>::const_iterator p = reloc_sections.begin();
699        p != reloc_sections.end();
700        ++p)
701     {
702       unsigned int i = *p;
703       const unsigned char* pshdr;
704       pshdr = sd->section_headers->data() + i * This::shdr_size;
705       typename This::Shdr shdr(pshdr);
706
707       unsigned int data_shndx = shdr.get_sh_info();
708       if (data_shndx >= shnum)
709         {
710           // We already warned about this above.
711           continue;
712         }
713
714       Output_section* data_section = map_sections[data_shndx].output_section;
715       if (data_section == NULL)
716         {
717           map_sections[i].output_section = NULL;
718           continue;
719         }
720
721       Relocatable_relocs* rr = new Relocatable_relocs();
722       this->set_relocatable_relocs(i, rr);
723
724       Output_section* os = layout->layout_reloc(this, i, shdr, data_section,
725                                                 rr);
726       map_sections[i].output_section = os;
727       map_sections[i].offset = -1;
728     }
729
730   // Handle the .eh_frame sections at the end.
731   for (std::vector<unsigned int>::const_iterator p = eh_frame_sections.begin();
732        p != eh_frame_sections.end();
733        ++p)
734     {
735       gold_assert(this->has_eh_frame_);
736       gold_assert(sd->external_symbols_offset != 0);
737
738       unsigned int i = *p;
739       const unsigned char *pshdr;
740       pshdr = sd->section_headers->data() + i * This::shdr_size;
741       typename This::Shdr shdr(pshdr);
742
743       off_t offset;
744       Output_section* os = layout->layout_eh_frame(this,
745                                                    sd->symbols->data(),
746                                                    sd->symbols_size,
747                                                    sd->symbol_names->data(),
748                                                    sd->symbol_names_size,
749                                                    i, shdr,
750                                                    reloc_shndx[i],
751                                                    reloc_type[i],
752                                                    &offset);
753       map_sections[i].output_section = os;
754       map_sections[i].offset = offset;
755
756       // If this section requires special handling, and if there are
757       // relocs that apply to it, then we must do the special handling
758       // before we apply the relocs.
759       if (offset == -1 && reloc_shndx[i] != 0)
760         this->set_relocs_must_follow_section_writes();
761     }
762
763   delete sd->section_headers;
764   sd->section_headers = NULL;
765   delete sd->section_names;
766   sd->section_names = NULL;
767 }
768
769 // Add the symbols to the symbol table.
770
771 template<int size, bool big_endian>
772 void
773 Sized_relobj<size, big_endian>::do_add_symbols(Symbol_table* symtab,
774                                                Read_symbols_data* sd)
775 {
776   if (sd->symbols == NULL)
777     {
778       gold_assert(sd->symbol_names == NULL);
779       return;
780     }
781
782   const int sym_size = This::sym_size;
783   size_t symcount = ((sd->symbols_size - sd->external_symbols_offset)
784                      / sym_size);
785   if (symcount * sym_size != sd->symbols_size - sd->external_symbols_offset)
786     {
787       this->error(_("size of symbols is not multiple of symbol size"));
788       return;
789     }
790
791   this->symbols_.resize(symcount);
792
793   const char* sym_names =
794     reinterpret_cast<const char*>(sd->symbol_names->data());
795   symtab->add_from_relobj(this,
796                           sd->symbols->data() + sd->external_symbols_offset,
797                           symcount, sym_names, sd->symbol_names_size,
798                           &this->symbols_);
799
800   delete sd->symbols;
801   sd->symbols = NULL;
802   delete sd->symbol_names;
803   sd->symbol_names = NULL;
804 }
805
806 // First pass over the local symbols.  Here we add their names to
807 // *POOL and *DYNPOOL, and we store the symbol value in
808 // THIS->LOCAL_VALUES_.  This function is always called from a
809 // singleton thread.  This is followed by a call to
810 // finalize_local_symbols.
811
812 template<int size, bool big_endian>
813 void
814 Sized_relobj<size, big_endian>::do_count_local_symbols(Stringpool* pool,
815                                                        Stringpool* dynpool)
816 {
817   gold_assert(this->symtab_shndx_ != -1U);
818   if (this->symtab_shndx_ == 0)
819     {
820       // This object has no symbols.  Weird but legal.
821       return;
822     }
823
824   // Read the symbol table section header.
825   const unsigned int symtab_shndx = this->symtab_shndx_;
826   typename This::Shdr symtabshdr(this,
827                                  this->elf_file_.section_header(symtab_shndx));
828   gold_assert(symtabshdr.get_sh_type() == elfcpp::SHT_SYMTAB);
829
830   // Read the local symbols.
831   const int sym_size = This::sym_size;
832   const unsigned int loccount = this->local_symbol_count_;
833   gold_assert(loccount == symtabshdr.get_sh_info());
834   off_t locsize = loccount * sym_size;
835   const unsigned char* psyms = this->get_view(symtabshdr.get_sh_offset(),
836                                               locsize, true);
837
838   // Read the symbol names.
839   const unsigned int strtab_shndx = symtabshdr.get_sh_link();
840   section_size_type strtab_size;
841   const unsigned char* pnamesu = this->section_contents(strtab_shndx,
842                                                         &strtab_size,
843                                                         true);
844   const char* pnames = reinterpret_cast<const char*>(pnamesu);
845
846   // Loop over the local symbols.
847
848   const std::vector<Map_to_output>& mo(this->map_to_output());
849   unsigned int shnum = this->shnum();
850   unsigned int count = 0;
851   unsigned int dyncount = 0;
852   // Skip the first, dummy, symbol.
853   psyms += sym_size;
854   for (unsigned int i = 1; i < loccount; ++i, psyms += sym_size)
855     {
856       elfcpp::Sym<size, big_endian> sym(psyms);
857
858       Symbol_value<size>& lv(this->local_values_[i]);
859
860       unsigned int shndx = sym.get_st_shndx();
861       lv.set_input_shndx(shndx);
862
863       if (sym.get_st_type() == elfcpp::STT_SECTION)
864         lv.set_is_section_symbol();
865       else if (sym.get_st_type() == elfcpp::STT_TLS)
866         lv.set_is_tls_symbol();
867
868       // Save the input symbol value for use in do_finalize_local_symbols().
869       lv.set_input_value(sym.get_st_value());
870
871       // Decide whether this symbol should go into the output file.
872
873       if (shndx < shnum && mo[shndx].output_section == NULL)
874         {
875           lv.set_no_output_symtab_entry();
876           continue;
877         }
878
879       if (sym.get_st_type() == elfcpp::STT_SECTION)
880         {
881           lv.set_no_output_symtab_entry();
882           continue;
883         }
884
885       if (sym.get_st_name() >= strtab_size)
886         {
887           this->error(_("local symbol %u section name out of range: %u >= %u"),
888                       i, sym.get_st_name(),
889                       static_cast<unsigned int>(strtab_size));
890           lv.set_no_output_symtab_entry();
891           continue;
892         }
893
894       // Add the symbol to the symbol table string pool.
895       const char* name = pnames + sym.get_st_name();
896       pool->add(name, true, NULL);
897       ++count;
898
899       // If needed, add the symbol to the dynamic symbol table string pool.
900       if (lv.needs_output_dynsym_entry())
901         {
902           dynpool->add(name, true, NULL);
903           ++dyncount;
904         }
905     }
906
907   this->output_local_symbol_count_ = count;
908   this->output_local_dynsym_count_ = dyncount;
909 }
910
911 // Finalize the local symbols.  Here we set the final value in
912 // THIS->LOCAL_VALUES_ and set their output symbol table indexes.
913 // This function is always called from a singleton thread.  The actual
914 // output of the local symbols will occur in a separate task.
915
916 template<int size, bool big_endian>
917 unsigned int
918 Sized_relobj<size, big_endian>::do_finalize_local_symbols(unsigned int index,
919                                                           off_t off)
920 {
921   gold_assert(off == static_cast<off_t>(align_address(off, size >> 3)));
922
923   const unsigned int loccount = this->local_symbol_count_;
924   this->local_symbol_offset_ = off;
925
926   const std::vector<Map_to_output>& mo(this->map_to_output());
927   unsigned int shnum = this->shnum();
928
929   for (unsigned int i = 1; i < loccount; ++i)
930     {
931       Symbol_value<size>& lv(this->local_values_[i]);
932
933       unsigned int shndx = lv.input_shndx();
934
935       // Set the output symbol value.
936       
937       if (shndx >= elfcpp::SHN_LORESERVE)
938         {
939           if (shndx == elfcpp::SHN_ABS)
940             lv.set_output_value(lv.input_value());
941           else
942             {
943               // FIXME: Handle SHN_XINDEX.
944               this->error(_("unknown section index %u for local symbol %u"),
945                           shndx, i);
946               lv.set_output_value(0);
947             }
948         }
949       else
950         {
951           if (shndx >= shnum)
952             {
953               this->error(_("local symbol %u section index %u out of range"),
954                           i, shndx);
955               shndx = 0;
956             }
957
958           Output_section* os = mo[shndx].output_section;
959
960           if (os == NULL)
961             {
962               lv.set_output_value(0);
963               continue;
964             }
965           else if (mo[shndx].offset == -1)
966             {
967               // This is a SHF_MERGE section or one which otherwise
968               // requires special handling.  We get the output address
969               // of the start of the merged section.  If this is not a
970               // section symbol, we can then determine the final
971               // value.  If it is a section symbol, we can not, as in
972               // that case we have to consider the addend to determine
973               // the value to use in a relocation.
974               if (!lv.is_section_symbol())
975                 lv.set_output_value(os->output_address(this, shndx,
976                                                        lv.input_value()));
977               else
978                 {
979                   section_offset_type start =
980                     os->starting_output_address(this, shndx);
981                   Merged_symbol_value<size>* msv =
982                     new Merged_symbol_value<size>(lv.input_value(), start);
983                   lv.set_merged_symbol_value(msv);
984                 }
985             }
986           else if (lv.is_tls_symbol())
987             lv.set_output_value(os->tls_offset()
988                                 + mo[shndx].offset
989                                 + lv.input_value());
990           else
991             lv.set_output_value(os->address()
992                                 + mo[shndx].offset
993                                 + lv.input_value());
994         }
995
996       if (lv.needs_output_symtab_entry())
997         {
998           lv.set_output_symtab_index(index);
999           ++index;
1000         }
1001     }
1002   return index;
1003 }
1004
1005 // Set the output dynamic symbol table indexes for the local variables.
1006
1007 template<int size, bool big_endian>
1008 unsigned int
1009 Sized_relobj<size, big_endian>::do_set_local_dynsym_indexes(unsigned int index)
1010 {
1011   const unsigned int loccount = this->local_symbol_count_;
1012   for (unsigned int i = 1; i < loccount; ++i)
1013     {
1014       Symbol_value<size>& lv(this->local_values_[i]);
1015       if (lv.needs_output_dynsym_entry())
1016         {
1017           lv.set_output_dynsym_index(index);
1018           ++index;
1019         }
1020     }
1021   return index;
1022 }
1023
1024 // Set the offset where local dynamic symbol information will be stored.
1025 // Returns the count of local symbols contributed to the symbol table by
1026 // this object.
1027
1028 template<int size, bool big_endian>
1029 unsigned int
1030 Sized_relobj<size, big_endian>::do_set_local_dynsym_offset(off_t off)
1031 {
1032   gold_assert(off == static_cast<off_t>(align_address(off, size >> 3)));
1033   this->local_dynsym_offset_ = off;
1034   return this->output_local_dynsym_count_;
1035 }
1036
1037 // Return the value of the local symbol symndx.
1038 template<int size, bool big_endian>
1039 typename elfcpp::Elf_types<size>::Elf_Addr
1040 Sized_relobj<size, big_endian>::local_symbol_value(unsigned int symndx) const
1041 {
1042   gold_assert(symndx < this->local_symbol_count_);
1043   gold_assert(symndx < this->local_values_.size());
1044   const Symbol_value<size>& lv(this->local_values_[symndx]);
1045   return lv.value(this, 0);
1046 }
1047
1048 // Write out the local symbols.
1049
1050 template<int size, bool big_endian>
1051 void
1052 Sized_relobj<size, big_endian>::write_local_symbols(
1053     Output_file* of,
1054     const Stringpool* sympool,
1055     const Stringpool* dynpool)
1056 {
1057   if (parameters->strip_all() && this->output_local_dynsym_count_ == 0)
1058     return;
1059
1060   gold_assert(this->symtab_shndx_ != -1U);
1061   if (this->symtab_shndx_ == 0)
1062     {
1063       // This object has no symbols.  Weird but legal.
1064       return;
1065     }
1066
1067   // Read the symbol table section header.
1068   const unsigned int symtab_shndx = this->symtab_shndx_;
1069   typename This::Shdr symtabshdr(this,
1070                                  this->elf_file_.section_header(symtab_shndx));
1071   gold_assert(symtabshdr.get_sh_type() == elfcpp::SHT_SYMTAB);
1072   const unsigned int loccount = this->local_symbol_count_;
1073   gold_assert(loccount == symtabshdr.get_sh_info());
1074
1075   // Read the local symbols.
1076   const int sym_size = This::sym_size;
1077   off_t locsize = loccount * sym_size;
1078   const unsigned char* psyms = this->get_view(symtabshdr.get_sh_offset(),
1079                                               locsize, false);
1080
1081   // Read the symbol names.
1082   const unsigned int strtab_shndx = symtabshdr.get_sh_link();
1083   section_size_type strtab_size;
1084   const unsigned char* pnamesu = this->section_contents(strtab_shndx,
1085                                                         &strtab_size,
1086                                                         false);
1087   const char* pnames = reinterpret_cast<const char*>(pnamesu);
1088
1089   // Get views into the output file for the portions of the symbol table
1090   // and the dynamic symbol table that we will be writing.
1091   off_t output_size = this->output_local_symbol_count_ * sym_size;
1092   unsigned char* oview = NULL;
1093   if (output_size > 0)
1094     oview = of->get_output_view(this->local_symbol_offset_, output_size);
1095
1096   off_t dyn_output_size = this->output_local_dynsym_count_ * sym_size;
1097   unsigned char* dyn_oview = NULL;
1098   if (dyn_output_size > 0)
1099     dyn_oview = of->get_output_view(this->local_dynsym_offset_,
1100                                     dyn_output_size);
1101
1102   const std::vector<Map_to_output>& mo(this->map_to_output());
1103
1104   gold_assert(this->local_values_.size() == loccount);
1105
1106   unsigned char* ov = oview;
1107   unsigned char* dyn_ov = dyn_oview;
1108   psyms += sym_size;
1109   for (unsigned int i = 1; i < loccount; ++i, psyms += sym_size)
1110     {
1111       elfcpp::Sym<size, big_endian> isym(psyms);
1112
1113       unsigned int st_shndx = isym.get_st_shndx();
1114       if (st_shndx < elfcpp::SHN_LORESERVE)
1115         {
1116           gold_assert(st_shndx < mo.size());
1117           if (mo[st_shndx].output_section == NULL)
1118             continue;
1119           st_shndx = mo[st_shndx].output_section->out_shndx();
1120         }
1121
1122       // Write the symbol to the output symbol table.
1123       if (!parameters->strip_all()
1124           && this->local_values_[i].needs_output_symtab_entry())
1125         {
1126           elfcpp::Sym_write<size, big_endian> osym(ov);
1127
1128           gold_assert(isym.get_st_name() < strtab_size);
1129           const char* name = pnames + isym.get_st_name();
1130           osym.put_st_name(sympool->get_offset(name));
1131           osym.put_st_value(this->local_values_[i].value(this, 0));
1132           osym.put_st_size(isym.get_st_size());
1133           osym.put_st_info(isym.get_st_info());
1134           osym.put_st_other(isym.get_st_other());
1135           osym.put_st_shndx(st_shndx);
1136
1137           ov += sym_size;
1138         }
1139
1140       // Write the symbol to the output dynamic symbol table.
1141       if (this->local_values_[i].needs_output_dynsym_entry())
1142         {
1143           gold_assert(dyn_ov < dyn_oview + dyn_output_size);
1144           elfcpp::Sym_write<size, big_endian> osym(dyn_ov);
1145
1146           gold_assert(isym.get_st_name() < strtab_size);
1147           const char* name = pnames + isym.get_st_name();
1148           osym.put_st_name(dynpool->get_offset(name));
1149           osym.put_st_value(this->local_values_[i].value(this, 0));
1150           osym.put_st_size(isym.get_st_size());
1151           osym.put_st_info(isym.get_st_info());
1152           osym.put_st_other(isym.get_st_other());
1153           osym.put_st_shndx(st_shndx);
1154
1155           dyn_ov += sym_size;
1156         }
1157     }
1158
1159
1160   if (output_size > 0)
1161     {
1162       gold_assert(ov - oview == output_size);
1163       of->write_output_view(this->local_symbol_offset_, output_size, oview);
1164     }
1165
1166   if (dyn_output_size > 0)
1167     {
1168       gold_assert(dyn_ov - dyn_oview == dyn_output_size);
1169       of->write_output_view(this->local_dynsym_offset_, dyn_output_size,
1170                             dyn_oview);
1171     }
1172 }
1173
1174 // Set *INFO to symbolic information about the offset OFFSET in the
1175 // section SHNDX.  Return true if we found something, false if we
1176 // found nothing.
1177
1178 template<int size, bool big_endian>
1179 bool
1180 Sized_relobj<size, big_endian>::get_symbol_location_info(
1181     unsigned int shndx,
1182     off_t offset,
1183     Symbol_location_info* info)
1184 {
1185   if (this->symtab_shndx_ == 0)
1186     return false;
1187
1188   section_size_type symbols_size;
1189   const unsigned char* symbols = this->section_contents(this->symtab_shndx_,
1190                                                         &symbols_size,
1191                                                         false);
1192
1193   unsigned int symbol_names_shndx = this->section_link(this->symtab_shndx_);
1194   section_size_type names_size;
1195   const unsigned char* symbol_names_u =
1196     this->section_contents(symbol_names_shndx, &names_size, false);
1197   const char* symbol_names = reinterpret_cast<const char*>(symbol_names_u);
1198
1199   const int sym_size = This::sym_size;
1200   const size_t count = symbols_size / sym_size;
1201
1202   const unsigned char* p = symbols;
1203   for (size_t i = 0; i < count; ++i, p += sym_size)
1204     {
1205       elfcpp::Sym<size, big_endian> sym(p);
1206
1207       if (sym.get_st_type() == elfcpp::STT_FILE)
1208         {
1209           if (sym.get_st_name() >= names_size)
1210             info->source_file = "(invalid)";
1211           else
1212             info->source_file = symbol_names + sym.get_st_name();
1213         }
1214       else if (sym.get_st_shndx() == shndx
1215                && static_cast<off_t>(sym.get_st_value()) <= offset
1216                && (static_cast<off_t>(sym.get_st_value() + sym.get_st_size())
1217                    > offset))
1218         {
1219           if (sym.get_st_name() > names_size)
1220             info->enclosing_symbol_name = "(invalid)";
1221           else
1222             {
1223               info->enclosing_symbol_name = symbol_names + sym.get_st_name();
1224               if (parameters->demangle())
1225                 {
1226                   char* demangled_name = cplus_demangle(
1227                       info->enclosing_symbol_name.c_str(),
1228                       DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1229                   if (demangled_name != NULL)
1230                     {
1231                       info->enclosing_symbol_name.assign(demangled_name);
1232                       free(demangled_name);
1233                     }
1234                 }
1235             }
1236           return true;
1237         }
1238     }
1239
1240   return false;
1241 }
1242
1243 // Input_objects methods.
1244
1245 // Add a regular relocatable object to the list.  Return false if this
1246 // object should be ignored.
1247
1248 bool
1249 Input_objects::add_object(Object* obj)
1250 {
1251   Target* target = obj->target();
1252   if (this->target_ == NULL)
1253     this->target_ = target;
1254   else if (this->target_ != target)
1255     {
1256       gold_error(_("%s: incompatible target"), obj->name().c_str());
1257       return false;
1258     }
1259
1260   if (!obj->is_dynamic())
1261     this->relobj_list_.push_back(static_cast<Relobj*>(obj));
1262   else
1263     {
1264       // See if this is a duplicate SONAME.
1265       Dynobj* dynobj = static_cast<Dynobj*>(obj);
1266       const char* soname = dynobj->soname();
1267
1268       std::pair<Unordered_set<std::string>::iterator, bool> ins =
1269         this->sonames_.insert(soname);
1270       if (!ins.second)
1271         {
1272           // We have already seen a dynamic object with this soname.
1273           return false;
1274         }
1275
1276       this->dynobj_list_.push_back(dynobj);
1277
1278       // If this is -lc, remember the directory in which we found it.
1279       // We use this when issuing warnings about undefined symbols: as
1280       // a heuristic, we don't warn about system libraries found in
1281       // the same directory as -lc.
1282       if (strncmp(soname, "libc.so", 7) == 0)
1283         {
1284           const char* object_name = dynobj->name().c_str();
1285           const char* base = lbasename(object_name);
1286           if (base != object_name)
1287             this->system_library_directory_.assign(object_name,
1288                                                    base - 1 - object_name);
1289         }
1290     }
1291
1292   set_parameters_target(target);
1293
1294   return true;
1295 }
1296
1297 // Return whether an object was found in the system library directory.
1298
1299 bool
1300 Input_objects::found_in_system_library_directory(const Object* object) const
1301 {
1302   return (!this->system_library_directory_.empty()
1303           && object->name().compare(0,
1304                                     this->system_library_directory_.size(),
1305                                     this->system_library_directory_) == 0);
1306 }
1307
1308 // For each dynamic object, record whether we've seen all of its
1309 // explicit dependencies.
1310
1311 void
1312 Input_objects::check_dynamic_dependencies() const
1313 {
1314   for (Dynobj_list::const_iterator p = this->dynobj_list_.begin();
1315        p != this->dynobj_list_.end();
1316        ++p)
1317     {
1318       const Dynobj::Needed& needed((*p)->needed());
1319       bool found_all = true;
1320       for (Dynobj::Needed::const_iterator pneeded = needed.begin();
1321            pneeded != needed.end();
1322            ++pneeded)
1323         {
1324           if (this->sonames_.find(*pneeded) == this->sonames_.end())
1325             {
1326               found_all = false;
1327               break;
1328             }
1329         }
1330       (*p)->set_has_unknown_needed_entries(!found_all);
1331     }
1332 }
1333
1334 // Relocate_info methods.
1335
1336 // Return a string describing the location of a relocation.  This is
1337 // only used in error messages.
1338
1339 template<int size, bool big_endian>
1340 std::string
1341 Relocate_info<size, big_endian>::location(size_t, off_t offset) const
1342 {
1343   // See if we can get line-number information from debugging sections.
1344   std::string filename;
1345   std::string file_and_lineno;   // Better than filename-only, if available.
1346
1347   Sized_dwarf_line_info<size, big_endian> line_info(this->object);
1348   // This will be "" if we failed to parse the debug info for any reason.
1349   file_and_lineno = line_info.addr2line(this->data_shndx, offset);
1350
1351   std::string ret(this->object->name());
1352   ret += ':';
1353   Symbol_location_info info;
1354   if (this->object->get_symbol_location_info(this->data_shndx, offset, &info))
1355     {
1356       ret += " in function ";
1357       ret += info.enclosing_symbol_name;
1358       ret += ":";
1359       filename = info.source_file;
1360     }
1361
1362   if (!file_and_lineno.empty())
1363     ret += file_and_lineno;
1364   else
1365     {
1366       if (!filename.empty())
1367         ret += filename;
1368       ret += "(";
1369       ret += this->object->section_name(this->data_shndx);
1370       char buf[100];
1371       // Offsets into sections have to be positive.
1372       snprintf(buf, sizeof(buf), "+0x%lx", static_cast<long>(offset));
1373       ret += buf;
1374       ret += ")";
1375     }
1376   return ret;
1377 }
1378
1379 } // End namespace gold.
1380
1381 namespace
1382 {
1383
1384 using namespace gold;
1385
1386 // Read an ELF file with the header and return the appropriate
1387 // instance of Object.
1388
1389 template<int size, bool big_endian>
1390 Object*
1391 make_elf_sized_object(const std::string& name, Input_file* input_file,
1392                       off_t offset, const elfcpp::Ehdr<size, big_endian>& ehdr)
1393 {
1394   int et = ehdr.get_e_type();
1395   if (et == elfcpp::ET_REL)
1396     {
1397       Sized_relobj<size, big_endian>* obj =
1398         new Sized_relobj<size, big_endian>(name, input_file, offset, ehdr);
1399       obj->setup(ehdr);
1400       return obj;
1401     }
1402   else if (et == elfcpp::ET_DYN)
1403     {
1404       Sized_dynobj<size, big_endian>* obj =
1405         new Sized_dynobj<size, big_endian>(name, input_file, offset, ehdr);
1406       obj->setup(ehdr);
1407       return obj;
1408     }
1409   else
1410     {
1411       gold_error(_("%s: unsupported ELF file type %d"),
1412                  name.c_str(), et);
1413       return NULL;
1414     }
1415 }
1416
1417 } // End anonymous namespace.
1418
1419 namespace gold
1420 {
1421
1422 // Read an ELF file and return the appropriate instance of Object.
1423
1424 Object*
1425 make_elf_object(const std::string& name, Input_file* input_file, off_t offset,
1426                 const unsigned char* p, section_offset_type bytes)
1427 {
1428   if (bytes < elfcpp::EI_NIDENT)
1429     {
1430       gold_error(_("%s: ELF file too short"), name.c_str());
1431       return NULL;
1432     }
1433
1434   int v = p[elfcpp::EI_VERSION];
1435   if (v != elfcpp::EV_CURRENT)
1436     {
1437       if (v == elfcpp::EV_NONE)
1438         gold_error(_("%s: invalid ELF version 0"), name.c_str());
1439       else
1440         gold_error(_("%s: unsupported ELF version %d"), name.c_str(), v);
1441       return NULL;
1442     }
1443
1444   int c = p[elfcpp::EI_CLASS];
1445   if (c == elfcpp::ELFCLASSNONE)
1446     {
1447       gold_error(_("%s: invalid ELF class 0"), name.c_str());
1448       return NULL;
1449     }
1450   else if (c != elfcpp::ELFCLASS32
1451            && c != elfcpp::ELFCLASS64)
1452     {
1453       gold_error(_("%s: unsupported ELF class %d"), name.c_str(), c);
1454       return NULL;
1455     }
1456
1457   int d = p[elfcpp::EI_DATA];
1458   if (d == elfcpp::ELFDATANONE)
1459     {
1460       gold_error(_("%s: invalid ELF data encoding"), name.c_str());
1461       return NULL;
1462     }
1463   else if (d != elfcpp::ELFDATA2LSB
1464            && d != elfcpp::ELFDATA2MSB)
1465     {
1466       gold_error(_("%s: unsupported ELF data encoding %d"), name.c_str(), d);
1467       return NULL;
1468     }
1469
1470   bool big_endian = d == elfcpp::ELFDATA2MSB;
1471
1472   if (c == elfcpp::ELFCLASS32)
1473     {
1474       if (bytes < elfcpp::Elf_sizes<32>::ehdr_size)
1475         {
1476           gold_error(_("%s: ELF file too short"), name.c_str());
1477           return NULL;
1478         }
1479       if (big_endian)
1480         {
1481 #ifdef HAVE_TARGET_32_BIG
1482           elfcpp::Ehdr<32, true> ehdr(p);
1483           return make_elf_sized_object<32, true>(name, input_file,
1484                                                  offset, ehdr);
1485 #else
1486           gold_error(_("%s: not configured to support "
1487                        "32-bit big-endian object"),
1488                      name.c_str());
1489           return NULL;
1490 #endif
1491         }
1492       else
1493         {
1494 #ifdef HAVE_TARGET_32_LITTLE
1495           elfcpp::Ehdr<32, false> ehdr(p);
1496           return make_elf_sized_object<32, false>(name, input_file,
1497                                                   offset, ehdr);
1498 #else
1499           gold_error(_("%s: not configured to support "
1500                        "32-bit little-endian object"),
1501                      name.c_str());
1502           return NULL;
1503 #endif
1504         }
1505     }
1506   else
1507     {
1508       if (bytes < elfcpp::Elf_sizes<32>::ehdr_size)
1509         {
1510           gold_error(_("%s: ELF file too short"), name.c_str());
1511           return NULL;
1512         }
1513       if (big_endian)
1514         {
1515 #ifdef HAVE_TARGET_64_BIG
1516           elfcpp::Ehdr<64, true> ehdr(p);
1517           return make_elf_sized_object<64, true>(name, input_file,
1518                                                  offset, ehdr);
1519 #else
1520           gold_error(_("%s: not configured to support "
1521                        "64-bit big-endian object"),
1522                      name.c_str());
1523           return NULL;
1524 #endif
1525         }
1526       else
1527         {
1528 #ifdef HAVE_TARGET_64_LITTLE
1529           elfcpp::Ehdr<64, false> ehdr(p);
1530           return make_elf_sized_object<64, false>(name, input_file,
1531                                                   offset, ehdr);
1532 #else
1533           gold_error(_("%s: not configured to support "
1534                        "64-bit little-endian object"),
1535                      name.c_str());
1536           return NULL;
1537 #endif
1538         }
1539     }
1540 }
1541
1542 // Instantiate the templates we need.  We could use the configure
1543 // script to restrict this to only the ones for implemented targets.
1544
1545 #ifdef HAVE_TARGET_32_LITTLE
1546 template
1547 class Sized_relobj<32, false>;
1548 #endif
1549
1550 #ifdef HAVE_TARGET_32_BIG
1551 template
1552 class Sized_relobj<32, true>;
1553 #endif
1554
1555 #ifdef HAVE_TARGET_64_LITTLE
1556 template
1557 class Sized_relobj<64, false>;
1558 #endif
1559
1560 #ifdef HAVE_TARGET_64_BIG
1561 template
1562 class Sized_relobj<64, true>;
1563 #endif
1564
1565 #ifdef HAVE_TARGET_32_LITTLE
1566 template
1567 struct Relocate_info<32, false>;
1568 #endif
1569
1570 #ifdef HAVE_TARGET_32_BIG
1571 template
1572 struct Relocate_info<32, true>;
1573 #endif
1574
1575 #ifdef HAVE_TARGET_64_LITTLE
1576 template
1577 struct Relocate_info<64, false>;
1578 #endif
1579
1580 #ifdef HAVE_TARGET_64_BIG
1581 template
1582 struct Relocate_info<64, true>;
1583 #endif
1584
1585 } // End namespace gold.