Support dynamic relocations against local section symbols.
[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   // 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 doing a relocatable link.
597   const bool output_is_object = parameters->output_is_object();
598   std::vector<unsigned int> reloc_sections;
599
600   // Keep track of .eh_frame sections.
601   std::vector<unsigned int> eh_frame_sections;
602
603   // Skip the first, dummy, section.
604   pshdrs = sd->section_headers->data() + This::shdr_size;
605   for (unsigned int i = 1; i < shnum; ++i, pshdrs += This::shdr_size)
606     {
607       typename This::Shdr shdr(pshdrs);
608
609       if (shdr.get_sh_name() >= sd->section_names_size)
610         {
611           this->error(_("bad section name offset for section %u: %lu"),
612                       i, static_cast<unsigned long>(shdr.get_sh_name()));
613           return;
614         }
615
616       const char* name = pnames + shdr.get_sh_name();
617
618       if (this->handle_gnu_warning_section(name, i, symtab))
619         {
620           if (!output_is_object)
621             omit[i] = true;
622         }
623
624       // The .note.GNU-stack section is special.  It gives the
625       // protection flags that this object file requires for the stack
626       // in memory.
627       if (strcmp(name, ".note.GNU-stack") == 0)
628         {
629           seen_gnu_stack = true;
630           gnu_stack_flags |= shdr.get_sh_flags();
631           omit[i] = true;
632         }
633
634       bool discard = omit[i];
635       if (!discard)
636         {
637           if (shdr.get_sh_type() == elfcpp::SHT_GROUP)
638             {
639               if (!this->include_section_group(symtab, layout, i, name, shdr,
640                                                &omit))
641                 discard = true;
642             }
643           else if ((shdr.get_sh_flags() & elfcpp::SHF_GROUP) == 0
644                    && Layout::is_linkonce(name))
645             {
646               if (!this->include_linkonce_section(layout, name, shdr))
647                 discard = true;
648             }
649         }
650
651       if (discard)
652         {
653           // Do not include this section in the link.
654           map_sections[i].output_section = NULL;
655           continue;
656         }
657
658       // When doing a relocatable link we are going to copy input
659       // reloc sections into the output.  We only want to copy the
660       // ones associated with sections which are not being discarded.
661       // However, we don't know that yet for all sections.  So save
662       // reloc sections and process them later.
663       if (output_is_object
664           && (shdr.get_sh_type() == elfcpp::SHT_REL
665               || shdr.get_sh_type() == elfcpp::SHT_RELA))
666         {
667           reloc_sections.push_back(i);
668           continue;
669         }
670
671       if (output_is_object && shdr.get_sh_type() == elfcpp::SHT_GROUP)
672         continue;
673
674       // The .eh_frame section is special.  It holds exception frame
675       // information that we need to read in order to generate the
676       // exception frame header.  We process these after all the other
677       // sections so that the exception frame reader can reliably
678       // determine which sections are being discarded, and discard the
679       // corresponding information.
680       if (!output_is_object
681           && strcmp(name, ".eh_frame") == 0
682           && this->check_eh_frame_flags(&shdr))
683         {
684           eh_frame_sections.push_back(i);
685           continue;
686         }
687
688       off_t offset;
689       Output_section* os = layout->layout(this, i, name, shdr,
690                                           reloc_shndx[i], reloc_type[i],
691                                           &offset);
692
693       map_sections[i].output_section = os;
694       map_sections[i].offset = offset;
695
696       // If this section requires special handling, and if there are
697       // relocs that apply to it, then we must do the special handling
698       // before we apply the relocs.
699       if (offset == -1 && reloc_shndx[i] != 0)
700         this->set_relocs_must_follow_section_writes();
701     }
702
703   layout->layout_gnu_stack(seen_gnu_stack, gnu_stack_flags);
704
705   // When doing a relocatable link handle the reloc sections at the
706   // end.
707   if (output_is_object)
708     this->size_relocatable_relocs();
709   for (std::vector<unsigned int>::const_iterator p = reloc_sections.begin();
710        p != reloc_sections.end();
711        ++p)
712     {
713       unsigned int i = *p;
714       const unsigned char* pshdr;
715       pshdr = sd->section_headers->data() + i * This::shdr_size;
716       typename This::Shdr shdr(pshdr);
717
718       unsigned int data_shndx = shdr.get_sh_info();
719       if (data_shndx >= shnum)
720         {
721           // We already warned about this above.
722           continue;
723         }
724
725       Output_section* data_section = map_sections[data_shndx].output_section;
726       if (data_section == NULL)
727         {
728           map_sections[i].output_section = NULL;
729           continue;
730         }
731
732       Relocatable_relocs* rr = new Relocatable_relocs();
733       this->set_relocatable_relocs(i, rr);
734
735       Output_section* os = layout->layout_reloc(this, i, shdr, data_section,
736                                                 rr);
737       map_sections[i].output_section = os;
738       map_sections[i].offset = -1;
739     }
740
741   // Handle the .eh_frame sections at the end.
742   for (std::vector<unsigned int>::const_iterator p = eh_frame_sections.begin();
743        p != eh_frame_sections.end();
744        ++p)
745     {
746       gold_assert(this->has_eh_frame_);
747       gold_assert(sd->external_symbols_offset != 0);
748
749       unsigned int i = *p;
750       const unsigned char *pshdr;
751       pshdr = sd->section_headers->data() + i * This::shdr_size;
752       typename This::Shdr shdr(pshdr);
753
754       off_t offset;
755       Output_section* os = layout->layout_eh_frame(this,
756                                                    sd->symbols->data(),
757                                                    sd->symbols_size,
758                                                    sd->symbol_names->data(),
759                                                    sd->symbol_names_size,
760                                                    i, shdr,
761                                                    reloc_shndx[i],
762                                                    reloc_type[i],
763                                                    &offset);
764       map_sections[i].output_section = os;
765       map_sections[i].offset = offset;
766
767       // If this section requires special handling, and if there are
768       // relocs that apply to it, then we must do the special handling
769       // before we apply the relocs.
770       if (offset == -1 && reloc_shndx[i] != 0)
771         this->set_relocs_must_follow_section_writes();
772     }
773
774   delete sd->section_headers;
775   sd->section_headers = NULL;
776   delete sd->section_names;
777   sd->section_names = NULL;
778 }
779
780 // Add the symbols to the symbol table.
781
782 template<int size, bool big_endian>
783 void
784 Sized_relobj<size, big_endian>::do_add_symbols(Symbol_table* symtab,
785                                                Read_symbols_data* sd)
786 {
787   if (sd->symbols == NULL)
788     {
789       gold_assert(sd->symbol_names == NULL);
790       return;
791     }
792
793   const int sym_size = This::sym_size;
794   size_t symcount = ((sd->symbols_size - sd->external_symbols_offset)
795                      / sym_size);
796   if (symcount * sym_size != sd->symbols_size - sd->external_symbols_offset)
797     {
798       this->error(_("size of symbols is not multiple of symbol size"));
799       return;
800     }
801
802   this->symbols_.resize(symcount);
803
804   const char* sym_names =
805     reinterpret_cast<const char*>(sd->symbol_names->data());
806   symtab->add_from_relobj(this,
807                           sd->symbols->data() + sd->external_symbols_offset,
808                           symcount, sym_names, sd->symbol_names_size,
809                           &this->symbols_);
810
811   delete sd->symbols;
812   sd->symbols = NULL;
813   delete sd->symbol_names;
814   sd->symbol_names = NULL;
815 }
816
817 // First pass over the local symbols.  Here we add their names to
818 // *POOL and *DYNPOOL, and we store the symbol value in
819 // THIS->LOCAL_VALUES_.  This function is always called from a
820 // singleton thread.  This is followed by a call to
821 // finalize_local_symbols.
822
823 template<int size, bool big_endian>
824 void
825 Sized_relobj<size, big_endian>::do_count_local_symbols(Stringpool* pool,
826                                                        Stringpool* dynpool)
827 {
828   gold_assert(this->symtab_shndx_ != -1U);
829   if (this->symtab_shndx_ == 0)
830     {
831       // This object has no symbols.  Weird but legal.
832       return;
833     }
834
835   // Read the symbol table section header.
836   const unsigned int symtab_shndx = this->symtab_shndx_;
837   typename This::Shdr symtabshdr(this,
838                                  this->elf_file_.section_header(symtab_shndx));
839   gold_assert(symtabshdr.get_sh_type() == elfcpp::SHT_SYMTAB);
840
841   // Read the local symbols.
842   const int sym_size = This::sym_size;
843   const unsigned int loccount = this->local_symbol_count_;
844   gold_assert(loccount == symtabshdr.get_sh_info());
845   off_t locsize = loccount * sym_size;
846   const unsigned char* psyms = this->get_view(symtabshdr.get_sh_offset(),
847                                               locsize, true);
848
849   // Read the symbol names.
850   const unsigned int strtab_shndx = symtabshdr.get_sh_link();
851   section_size_type strtab_size;
852   const unsigned char* pnamesu = this->section_contents(strtab_shndx,
853                                                         &strtab_size,
854                                                         true);
855   const char* pnames = reinterpret_cast<const char*>(pnamesu);
856
857   // Loop over the local symbols.
858
859   const std::vector<Map_to_output>& mo(this->map_to_output());
860   unsigned int shnum = this->shnum();
861   unsigned int count = 0;
862   unsigned int dyncount = 0;
863   // Skip the first, dummy, symbol.
864   psyms += sym_size;
865   for (unsigned int i = 1; i < loccount; ++i, psyms += sym_size)
866     {
867       elfcpp::Sym<size, big_endian> sym(psyms);
868
869       Symbol_value<size>& lv(this->local_values_[i]);
870
871       unsigned int shndx = sym.get_st_shndx();
872       lv.set_input_shndx(shndx);
873
874       if (sym.get_st_type() == elfcpp::STT_SECTION)
875         lv.set_is_section_symbol();
876       else if (sym.get_st_type() == elfcpp::STT_TLS)
877         lv.set_is_tls_symbol();
878
879       // Save the input symbol value for use in do_finalize_local_symbols().
880       lv.set_input_value(sym.get_st_value());
881
882       // Decide whether this symbol should go into the output file.
883
884       if (shndx < shnum && mo[shndx].output_section == NULL)
885         {
886           lv.set_no_output_symtab_entry();
887           gold_assert(!lv.needs_output_dynsym_entry());
888           continue;
889         }
890
891       if (sym.get_st_type() == elfcpp::STT_SECTION)
892         {
893           lv.set_no_output_symtab_entry();
894           gold_assert(!lv.needs_output_dynsym_entry());
895           continue;
896         }
897
898       if (sym.get_st_name() >= strtab_size)
899         {
900           this->error(_("local symbol %u section name out of range: %u >= %u"),
901                       i, sym.get_st_name(),
902                       static_cast<unsigned int>(strtab_size));
903           lv.set_no_output_symtab_entry();
904           continue;
905         }
906
907       // Add the symbol to the symbol table string pool.
908       const char* name = pnames + sym.get_st_name();
909       pool->add(name, true, NULL);
910       ++count;
911
912       // If needed, add the symbol to the dynamic symbol table string pool.
913       if (lv.needs_output_dynsym_entry())
914         {
915           dynpool->add(name, true, NULL);
916           ++dyncount;
917         }
918     }
919
920   this->output_local_symbol_count_ = count;
921   this->output_local_dynsym_count_ = dyncount;
922 }
923
924 // Finalize the local symbols.  Here we set the final value in
925 // THIS->LOCAL_VALUES_ and set their output symbol table indexes.
926 // This function is always called from a singleton thread.  The actual
927 // output of the local symbols will occur in a separate task.
928
929 template<int size, bool big_endian>
930 unsigned int
931 Sized_relobj<size, big_endian>::do_finalize_local_symbols(unsigned int index,
932                                                           off_t off)
933 {
934   gold_assert(off == static_cast<off_t>(align_address(off, size >> 3)));
935
936   const unsigned int loccount = this->local_symbol_count_;
937   this->local_symbol_offset_ = off;
938
939   const std::vector<Map_to_output>& mo(this->map_to_output());
940   unsigned int shnum = this->shnum();
941
942   for (unsigned int i = 1; i < loccount; ++i)
943     {
944       Symbol_value<size>& lv(this->local_values_[i]);
945
946       unsigned int shndx = lv.input_shndx();
947
948       // Set the output symbol value.
949       
950       if (shndx >= elfcpp::SHN_LORESERVE)
951         {
952           if (shndx == elfcpp::SHN_ABS)
953             lv.set_output_value(lv.input_value());
954           else
955             {
956               // FIXME: Handle SHN_XINDEX.
957               this->error(_("unknown section index %u for local symbol %u"),
958                           shndx, i);
959               lv.set_output_value(0);
960             }
961         }
962       else
963         {
964           if (shndx >= shnum)
965             {
966               this->error(_("local symbol %u section index %u out of range"),
967                           i, shndx);
968               shndx = 0;
969             }
970
971           Output_section* os = mo[shndx].output_section;
972
973           if (os == NULL)
974             {
975               lv.set_output_value(0);
976               continue;
977             }
978           else if (mo[shndx].offset == -1)
979             {
980               // This is a SHF_MERGE section or one which otherwise
981               // requires special handling.  We get the output address
982               // of the start of the merged section.  If this is not a
983               // section symbol, we can then determine the final
984               // value.  If it is a section symbol, we can not, as in
985               // that case we have to consider the addend to determine
986               // the value to use in a relocation.
987               if (!lv.is_section_symbol())
988                 lv.set_output_value(os->output_address(this, shndx,
989                                                        lv.input_value()));
990               else
991                 {
992                   section_offset_type start =
993                     os->starting_output_address(this, shndx);
994                   Merged_symbol_value<size>* msv =
995                     new Merged_symbol_value<size>(lv.input_value(), start);
996                   lv.set_merged_symbol_value(msv);
997                 }
998             }
999           else if (lv.is_tls_symbol())
1000             lv.set_output_value(os->tls_offset()
1001                                 + mo[shndx].offset
1002                                 + lv.input_value());
1003           else
1004             lv.set_output_value(os->address()
1005                                 + mo[shndx].offset
1006                                 + lv.input_value());
1007         }
1008
1009       if (lv.needs_output_symtab_entry())
1010         {
1011           lv.set_output_symtab_index(index);
1012           ++index;
1013         }
1014     }
1015   return index;
1016 }
1017
1018 // Set the output dynamic symbol table indexes for the local variables.
1019
1020 template<int size, bool big_endian>
1021 unsigned int
1022 Sized_relobj<size, big_endian>::do_set_local_dynsym_indexes(unsigned int index)
1023 {
1024   const unsigned int loccount = this->local_symbol_count_;
1025   for (unsigned int i = 1; i < loccount; ++i)
1026     {
1027       Symbol_value<size>& lv(this->local_values_[i]);
1028       if (lv.needs_output_dynsym_entry())
1029         {
1030           lv.set_output_dynsym_index(index);
1031           ++index;
1032         }
1033     }
1034   return index;
1035 }
1036
1037 // Set the offset where local dynamic symbol information will be stored.
1038 // Returns the count of local symbols contributed to the symbol table by
1039 // this object.
1040
1041 template<int size, bool big_endian>
1042 unsigned int
1043 Sized_relobj<size, big_endian>::do_set_local_dynsym_offset(off_t off)
1044 {
1045   gold_assert(off == static_cast<off_t>(align_address(off, size >> 3)));
1046   this->local_dynsym_offset_ = off;
1047   return this->output_local_dynsym_count_;
1048 }
1049
1050 // Return the value of the local symbol symndx.
1051 template<int size, bool big_endian>
1052 typename elfcpp::Elf_types<size>::Elf_Addr
1053 Sized_relobj<size, big_endian>::local_symbol_value(unsigned int symndx) const
1054 {
1055   gold_assert(symndx < this->local_symbol_count_);
1056   gold_assert(symndx < this->local_values_.size());
1057   const Symbol_value<size>& lv(this->local_values_[symndx]);
1058   return lv.value(this, 0);
1059 }
1060
1061 // Write out the local symbols.
1062
1063 template<int size, bool big_endian>
1064 void
1065 Sized_relobj<size, big_endian>::write_local_symbols(
1066     Output_file* of,
1067     const Stringpool* sympool,
1068     const Stringpool* dynpool)
1069 {
1070   if (parameters->strip_all() && this->output_local_dynsym_count_ == 0)
1071     return;
1072
1073   gold_assert(this->symtab_shndx_ != -1U);
1074   if (this->symtab_shndx_ == 0)
1075     {
1076       // This object has no symbols.  Weird but legal.
1077       return;
1078     }
1079
1080   // Read the symbol table section header.
1081   const unsigned int symtab_shndx = this->symtab_shndx_;
1082   typename This::Shdr symtabshdr(this,
1083                                  this->elf_file_.section_header(symtab_shndx));
1084   gold_assert(symtabshdr.get_sh_type() == elfcpp::SHT_SYMTAB);
1085   const unsigned int loccount = this->local_symbol_count_;
1086   gold_assert(loccount == symtabshdr.get_sh_info());
1087
1088   // Read the local symbols.
1089   const int sym_size = This::sym_size;
1090   off_t locsize = loccount * sym_size;
1091   const unsigned char* psyms = this->get_view(symtabshdr.get_sh_offset(),
1092                                               locsize, false);
1093
1094   // Read the symbol names.
1095   const unsigned int strtab_shndx = symtabshdr.get_sh_link();
1096   section_size_type strtab_size;
1097   const unsigned char* pnamesu = this->section_contents(strtab_shndx,
1098                                                         &strtab_size,
1099                                                         false);
1100   const char* pnames = reinterpret_cast<const char*>(pnamesu);
1101
1102   // Get views into the output file for the portions of the symbol table
1103   // and the dynamic symbol table that we will be writing.
1104   off_t output_size = this->output_local_symbol_count_ * sym_size;
1105   unsigned char* oview = NULL;
1106   if (output_size > 0)
1107     oview = of->get_output_view(this->local_symbol_offset_, output_size);
1108
1109   off_t dyn_output_size = this->output_local_dynsym_count_ * sym_size;
1110   unsigned char* dyn_oview = NULL;
1111   if (dyn_output_size > 0)
1112     dyn_oview = of->get_output_view(this->local_dynsym_offset_,
1113                                     dyn_output_size);
1114
1115   const std::vector<Map_to_output>& mo(this->map_to_output());
1116
1117   gold_assert(this->local_values_.size() == loccount);
1118
1119   unsigned char* ov = oview;
1120   unsigned char* dyn_ov = dyn_oview;
1121   psyms += sym_size;
1122   for (unsigned int i = 1; i < loccount; ++i, psyms += sym_size)
1123     {
1124       elfcpp::Sym<size, big_endian> isym(psyms);
1125
1126       unsigned int st_shndx = isym.get_st_shndx();
1127       if (st_shndx < elfcpp::SHN_LORESERVE)
1128         {
1129           gold_assert(st_shndx < mo.size());
1130           if (mo[st_shndx].output_section == NULL)
1131             continue;
1132           st_shndx = mo[st_shndx].output_section->out_shndx();
1133         }
1134
1135       // Write the symbol to the output symbol table.
1136       if (!parameters->strip_all()
1137           && this->local_values_[i].needs_output_symtab_entry())
1138         {
1139           elfcpp::Sym_write<size, big_endian> osym(ov);
1140
1141           gold_assert(isym.get_st_name() < strtab_size);
1142           const char* name = pnames + isym.get_st_name();
1143           osym.put_st_name(sympool->get_offset(name));
1144           osym.put_st_value(this->local_values_[i].value(this, 0));
1145           osym.put_st_size(isym.get_st_size());
1146           osym.put_st_info(isym.get_st_info());
1147           osym.put_st_other(isym.get_st_other());
1148           osym.put_st_shndx(st_shndx);
1149
1150           ov += sym_size;
1151         }
1152
1153       // Write the symbol to the output dynamic symbol table.
1154       if (this->local_values_[i].needs_output_dynsym_entry())
1155         {
1156           gold_assert(dyn_ov < dyn_oview + dyn_output_size);
1157           elfcpp::Sym_write<size, big_endian> osym(dyn_ov);
1158
1159           gold_assert(isym.get_st_name() < strtab_size);
1160           const char* name = pnames + isym.get_st_name();
1161           osym.put_st_name(dynpool->get_offset(name));
1162           osym.put_st_value(this->local_values_[i].value(this, 0));
1163           osym.put_st_size(isym.get_st_size());
1164           osym.put_st_info(isym.get_st_info());
1165           osym.put_st_other(isym.get_st_other());
1166           osym.put_st_shndx(st_shndx);
1167
1168           dyn_ov += sym_size;
1169         }
1170     }
1171
1172
1173   if (output_size > 0)
1174     {
1175       gold_assert(ov - oview == output_size);
1176       of->write_output_view(this->local_symbol_offset_, output_size, oview);
1177     }
1178
1179   if (dyn_output_size > 0)
1180     {
1181       gold_assert(dyn_ov - dyn_oview == dyn_output_size);
1182       of->write_output_view(this->local_dynsym_offset_, dyn_output_size,
1183                             dyn_oview);
1184     }
1185 }
1186
1187 // Set *INFO to symbolic information about the offset OFFSET in the
1188 // section SHNDX.  Return true if we found something, false if we
1189 // found nothing.
1190
1191 template<int size, bool big_endian>
1192 bool
1193 Sized_relobj<size, big_endian>::get_symbol_location_info(
1194     unsigned int shndx,
1195     off_t offset,
1196     Symbol_location_info* info)
1197 {
1198   if (this->symtab_shndx_ == 0)
1199     return false;
1200
1201   section_size_type symbols_size;
1202   const unsigned char* symbols = this->section_contents(this->symtab_shndx_,
1203                                                         &symbols_size,
1204                                                         false);
1205
1206   unsigned int symbol_names_shndx = this->section_link(this->symtab_shndx_);
1207   section_size_type names_size;
1208   const unsigned char* symbol_names_u =
1209     this->section_contents(symbol_names_shndx, &names_size, false);
1210   const char* symbol_names = reinterpret_cast<const char*>(symbol_names_u);
1211
1212   const int sym_size = This::sym_size;
1213   const size_t count = symbols_size / sym_size;
1214
1215   const unsigned char* p = symbols;
1216   for (size_t i = 0; i < count; ++i, p += sym_size)
1217     {
1218       elfcpp::Sym<size, big_endian> sym(p);
1219
1220       if (sym.get_st_type() == elfcpp::STT_FILE)
1221         {
1222           if (sym.get_st_name() >= names_size)
1223             info->source_file = "(invalid)";
1224           else
1225             info->source_file = symbol_names + sym.get_st_name();
1226         }
1227       else if (sym.get_st_shndx() == shndx
1228                && static_cast<off_t>(sym.get_st_value()) <= offset
1229                && (static_cast<off_t>(sym.get_st_value() + sym.get_st_size())
1230                    > offset))
1231         {
1232           if (sym.get_st_name() > names_size)
1233             info->enclosing_symbol_name = "(invalid)";
1234           else
1235             {
1236               info->enclosing_symbol_name = symbol_names + sym.get_st_name();
1237               if (parameters->demangle())
1238                 {
1239                   char* demangled_name = cplus_demangle(
1240                       info->enclosing_symbol_name.c_str(),
1241                       DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1242                   if (demangled_name != NULL)
1243                     {
1244                       info->enclosing_symbol_name.assign(demangled_name);
1245                       free(demangled_name);
1246                     }
1247                 }
1248             }
1249           return true;
1250         }
1251     }
1252
1253   return false;
1254 }
1255
1256 // Input_objects methods.
1257
1258 // Add a regular relocatable object to the list.  Return false if this
1259 // object should be ignored.
1260
1261 bool
1262 Input_objects::add_object(Object* obj)
1263 {
1264   // Set the global target from the first object file we recognize.
1265   Target* target = obj->target();
1266   if (!parameters->is_target_valid())
1267     set_parameters_target(target);
1268   else if (target != parameters->target())
1269     {
1270       obj->error(_("incompatible target"));
1271       return false;
1272     }
1273
1274   if (!obj->is_dynamic())
1275     this->relobj_list_.push_back(static_cast<Relobj*>(obj));
1276   else
1277     {
1278       // See if this is a duplicate SONAME.
1279       Dynobj* dynobj = static_cast<Dynobj*>(obj);
1280       const char* soname = dynobj->soname();
1281
1282       std::pair<Unordered_set<std::string>::iterator, bool> ins =
1283         this->sonames_.insert(soname);
1284       if (!ins.second)
1285         {
1286           // We have already seen a dynamic object with this soname.
1287           return false;
1288         }
1289
1290       this->dynobj_list_.push_back(dynobj);
1291
1292       // If this is -lc, remember the directory in which we found it.
1293       // We use this when issuing warnings about undefined symbols: as
1294       // a heuristic, we don't warn about system libraries found in
1295       // the same directory as -lc.
1296       if (strncmp(soname, "libc.so", 7) == 0)
1297         {
1298           const char* object_name = dynobj->name().c_str();
1299           const char* base = lbasename(object_name);
1300           if (base != object_name)
1301             this->system_library_directory_.assign(object_name,
1302                                                    base - 1 - object_name);
1303         }
1304     }
1305
1306   return true;
1307 }
1308
1309 // Return whether an object was found in the system library directory.
1310
1311 bool
1312 Input_objects::found_in_system_library_directory(const Object* object) const
1313 {
1314   return (!this->system_library_directory_.empty()
1315           && object->name().compare(0,
1316                                     this->system_library_directory_.size(),
1317                                     this->system_library_directory_) == 0);
1318 }
1319
1320 // For each dynamic object, record whether we've seen all of its
1321 // explicit dependencies.
1322
1323 void
1324 Input_objects::check_dynamic_dependencies() const
1325 {
1326   for (Dynobj_list::const_iterator p = this->dynobj_list_.begin();
1327        p != this->dynobj_list_.end();
1328        ++p)
1329     {
1330       const Dynobj::Needed& needed((*p)->needed());
1331       bool found_all = true;
1332       for (Dynobj::Needed::const_iterator pneeded = needed.begin();
1333            pneeded != needed.end();
1334            ++pneeded)
1335         {
1336           if (this->sonames_.find(*pneeded) == this->sonames_.end())
1337             {
1338               found_all = false;
1339               break;
1340             }
1341         }
1342       (*p)->set_has_unknown_needed_entries(!found_all);
1343     }
1344 }
1345
1346 // Relocate_info methods.
1347
1348 // Return a string describing the location of a relocation.  This is
1349 // only used in error messages.
1350
1351 template<int size, bool big_endian>
1352 std::string
1353 Relocate_info<size, big_endian>::location(size_t, off_t offset) const
1354 {
1355   // See if we can get line-number information from debugging sections.
1356   std::string filename;
1357   std::string file_and_lineno;   // Better than filename-only, if available.
1358
1359   Sized_dwarf_line_info<size, big_endian> line_info(this->object);
1360   // This will be "" if we failed to parse the debug info for any reason.
1361   file_and_lineno = line_info.addr2line(this->data_shndx, offset);
1362
1363   std::string ret(this->object->name());
1364   ret += ':';
1365   Symbol_location_info info;
1366   if (this->object->get_symbol_location_info(this->data_shndx, offset, &info))
1367     {
1368       ret += " in function ";
1369       ret += info.enclosing_symbol_name;
1370       ret += ":";
1371       filename = info.source_file;
1372     }
1373
1374   if (!file_and_lineno.empty())
1375     ret += file_and_lineno;
1376   else
1377     {
1378       if (!filename.empty())
1379         ret += filename;
1380       ret += "(";
1381       ret += this->object->section_name(this->data_shndx);
1382       char buf[100];
1383       // Offsets into sections have to be positive.
1384       snprintf(buf, sizeof(buf), "+0x%lx", static_cast<long>(offset));
1385       ret += buf;
1386       ret += ")";
1387     }
1388   return ret;
1389 }
1390
1391 } // End namespace gold.
1392
1393 namespace
1394 {
1395
1396 using namespace gold;
1397
1398 // Read an ELF file with the header and return the appropriate
1399 // instance of Object.
1400
1401 template<int size, bool big_endian>
1402 Object*
1403 make_elf_sized_object(const std::string& name, Input_file* input_file,
1404                       off_t offset, const elfcpp::Ehdr<size, big_endian>& ehdr)
1405 {
1406   int et = ehdr.get_e_type();
1407   if (et == elfcpp::ET_REL)
1408     {
1409       Sized_relobj<size, big_endian>* obj =
1410         new Sized_relobj<size, big_endian>(name, input_file, offset, ehdr);
1411       obj->setup(ehdr);
1412       return obj;
1413     }
1414   else if (et == elfcpp::ET_DYN)
1415     {
1416       Sized_dynobj<size, big_endian>* obj =
1417         new Sized_dynobj<size, big_endian>(name, input_file, offset, ehdr);
1418       obj->setup(ehdr);
1419       return obj;
1420     }
1421   else
1422     {
1423       gold_error(_("%s: unsupported ELF file type %d"),
1424                  name.c_str(), et);
1425       return NULL;
1426     }
1427 }
1428
1429 } // End anonymous namespace.
1430
1431 namespace gold
1432 {
1433
1434 // Read an ELF file and return the appropriate instance of Object.
1435
1436 Object*
1437 make_elf_object(const std::string& name, Input_file* input_file, off_t offset,
1438                 const unsigned char* p, section_offset_type bytes)
1439 {
1440   if (bytes < elfcpp::EI_NIDENT)
1441     {
1442       gold_error(_("%s: ELF file too short"), name.c_str());
1443       return NULL;
1444     }
1445
1446   int v = p[elfcpp::EI_VERSION];
1447   if (v != elfcpp::EV_CURRENT)
1448     {
1449       if (v == elfcpp::EV_NONE)
1450         gold_error(_("%s: invalid ELF version 0"), name.c_str());
1451       else
1452         gold_error(_("%s: unsupported ELF version %d"), name.c_str(), v);
1453       return NULL;
1454     }
1455
1456   int c = p[elfcpp::EI_CLASS];
1457   if (c == elfcpp::ELFCLASSNONE)
1458     {
1459       gold_error(_("%s: invalid ELF class 0"), name.c_str());
1460       return NULL;
1461     }
1462   else if (c != elfcpp::ELFCLASS32
1463            && c != elfcpp::ELFCLASS64)
1464     {
1465       gold_error(_("%s: unsupported ELF class %d"), name.c_str(), c);
1466       return NULL;
1467     }
1468
1469   int d = p[elfcpp::EI_DATA];
1470   if (d == elfcpp::ELFDATANONE)
1471     {
1472       gold_error(_("%s: invalid ELF data encoding"), name.c_str());
1473       return NULL;
1474     }
1475   else if (d != elfcpp::ELFDATA2LSB
1476            && d != elfcpp::ELFDATA2MSB)
1477     {
1478       gold_error(_("%s: unsupported ELF data encoding %d"), name.c_str(), d);
1479       return NULL;
1480     }
1481
1482   bool big_endian = d == elfcpp::ELFDATA2MSB;
1483
1484   if (c == elfcpp::ELFCLASS32)
1485     {
1486       if (bytes < elfcpp::Elf_sizes<32>::ehdr_size)
1487         {
1488           gold_error(_("%s: ELF file too short"), name.c_str());
1489           return NULL;
1490         }
1491       if (big_endian)
1492         {
1493 #ifdef HAVE_TARGET_32_BIG
1494           elfcpp::Ehdr<32, true> ehdr(p);
1495           return make_elf_sized_object<32, true>(name, input_file,
1496                                                  offset, ehdr);
1497 #else
1498           gold_error(_("%s: not configured to support "
1499                        "32-bit big-endian object"),
1500                      name.c_str());
1501           return NULL;
1502 #endif
1503         }
1504       else
1505         {
1506 #ifdef HAVE_TARGET_32_LITTLE
1507           elfcpp::Ehdr<32, false> ehdr(p);
1508           return make_elf_sized_object<32, false>(name, input_file,
1509                                                   offset, ehdr);
1510 #else
1511           gold_error(_("%s: not configured to support "
1512                        "32-bit little-endian object"),
1513                      name.c_str());
1514           return NULL;
1515 #endif
1516         }
1517     }
1518   else
1519     {
1520       if (bytes < elfcpp::Elf_sizes<32>::ehdr_size)
1521         {
1522           gold_error(_("%s: ELF file too short"), name.c_str());
1523           return NULL;
1524         }
1525       if (big_endian)
1526         {
1527 #ifdef HAVE_TARGET_64_BIG
1528           elfcpp::Ehdr<64, true> ehdr(p);
1529           return make_elf_sized_object<64, true>(name, input_file,
1530                                                  offset, ehdr);
1531 #else
1532           gold_error(_("%s: not configured to support "
1533                        "64-bit big-endian object"),
1534                      name.c_str());
1535           return NULL;
1536 #endif
1537         }
1538       else
1539         {
1540 #ifdef HAVE_TARGET_64_LITTLE
1541           elfcpp::Ehdr<64, false> ehdr(p);
1542           return make_elf_sized_object<64, false>(name, input_file,
1543                                                   offset, ehdr);
1544 #else
1545           gold_error(_("%s: not configured to support "
1546                        "64-bit little-endian object"),
1547                      name.c_str());
1548           return NULL;
1549 #endif
1550         }
1551     }
1552 }
1553
1554 // Instantiate the templates we need.  We could use the configure
1555 // script to restrict this to only the ones for implemented targets.
1556
1557 #ifdef HAVE_TARGET_32_LITTLE
1558 template
1559 class Sized_relobj<32, false>;
1560 #endif
1561
1562 #ifdef HAVE_TARGET_32_BIG
1563 template
1564 class Sized_relobj<32, true>;
1565 #endif
1566
1567 #ifdef HAVE_TARGET_64_LITTLE
1568 template
1569 class Sized_relobj<64, false>;
1570 #endif
1571
1572 #ifdef HAVE_TARGET_64_BIG
1573 template
1574 class Sized_relobj<64, true>;
1575 #endif
1576
1577 #ifdef HAVE_TARGET_32_LITTLE
1578 template
1579 struct Relocate_info<32, false>;
1580 #endif
1581
1582 #ifdef HAVE_TARGET_32_BIG
1583 template
1584 struct Relocate_info<32, true>;
1585 #endif
1586
1587 #ifdef HAVE_TARGET_64_LITTLE
1588 template
1589 struct Relocate_info<64, false>;
1590 #endif
1591
1592 #ifdef HAVE_TARGET_64_BIG
1593 template
1594 struct Relocate_info<64, true>;
1595 #endif
1596
1597 } // End namespace gold.