Patch for gold internal error while fixing erratum 843419.
[external/binutils.git] / gold / symtab.h
1 // symtab.h -- the gold symbol table   -*- C++ -*-
2
3 // Copyright (C) 2006-2015 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 // Symbol_table
24 //   The symbol table.
25
26 #ifndef GOLD_SYMTAB_H
27 #define GOLD_SYMTAB_H
28
29 #include <string>
30 #include <utility>
31 #include <vector>
32
33 #include "elfcpp.h"
34 #include "parameters.h"
35 #include "stringpool.h"
36 #include "object.h"
37
38 namespace gold
39 {
40
41 class Mapfile;
42 class Object;
43 class Relobj;
44 template<int size, bool big_endian>
45 class Sized_relobj_file;
46 template<int size, bool big_endian>
47 class Sized_pluginobj;
48 class Dynobj;
49 template<int size, bool big_endian>
50 class Sized_dynobj;
51 template<int size, bool big_endian>
52 class Sized_incrobj;
53 class Versions;
54 class Version_script_info;
55 class Input_objects;
56 class Output_data;
57 class Output_section;
58 class Output_segment;
59 class Output_file;
60 class Output_symtab_xindex;
61 class Garbage_collection;
62 class Icf;
63
64 // The base class of an entry in the symbol table.  The symbol table
65 // can have a lot of entries, so we don't want this class too big.
66 // Size dependent fields can be found in the template class
67 // Sized_symbol.  Targets may support their own derived classes.
68
69 class Symbol
70 {
71  public:
72   // Because we want the class to be small, we don't use any virtual
73   // functions.  But because symbols can be defined in different
74   // places, we need to classify them.  This enum is the different
75   // sources of symbols we support.
76   enum Source
77   {
78     // Symbol defined in a relocatable or dynamic input file--this is
79     // the most common case.
80     FROM_OBJECT,
81     // Symbol defined in an Output_data, a special section created by
82     // the target.
83     IN_OUTPUT_DATA,
84     // Symbol defined in an Output_segment, with no associated
85     // section.
86     IN_OUTPUT_SEGMENT,
87     // Symbol value is constant.
88     IS_CONSTANT,
89     // Symbol is undefined.
90     IS_UNDEFINED
91   };
92
93   // When the source is IN_OUTPUT_SEGMENT, we need to describe what
94   // the offset means.
95   enum Segment_offset_base
96   {
97     // From the start of the segment.
98     SEGMENT_START,
99     // From the end of the segment.
100     SEGMENT_END,
101     // From the filesz of the segment--i.e., after the loaded bytes
102     // but before the bytes which are allocated but zeroed.
103     SEGMENT_BSS
104   };
105
106   // Return the symbol name.
107   const char*
108   name() const
109   { return this->name_; }
110
111   // Return the (ANSI) demangled version of the name, if
112   // parameters.demangle() is true.  Otherwise, return the name.  This
113   // is intended to be used only for logging errors, so it's not
114   // super-efficient.
115   std::string
116   demangled_name() const;
117
118   // Return the symbol version.  This will return NULL for an
119   // unversioned symbol.
120   const char*
121   version() const
122   { return this->version_; }
123
124   void
125   clear_version()
126   { this->version_ = NULL; }
127
128   // Return whether this version is the default for this symbol name
129   // (eg, "foo@@V2" is a default version; "foo@V1" is not).  Only
130   // meaningful for versioned symbols.
131   bool
132   is_default() const
133   {
134     gold_assert(this->version_ != NULL);
135     return this->is_def_;
136   }
137
138   // Set that this version is the default for this symbol name.
139   void
140   set_is_default()
141   { this->is_def_ = true; }
142
143   // Return the symbol's name as name@version (or name@@version).
144   std::string
145   versioned_name() const;
146
147   // Return the symbol source.
148   Source
149   source() const
150   { return this->source_; }
151
152   // Return the object with which this symbol is associated.
153   Object*
154   object() const
155   {
156     gold_assert(this->source_ == FROM_OBJECT);
157     return this->u_.from_object.object;
158   }
159
160   // Return the index of the section in the input relocatable or
161   // dynamic object file.
162   unsigned int
163   shndx(bool* is_ordinary) const
164   {
165     gold_assert(this->source_ == FROM_OBJECT);
166     *is_ordinary = this->is_ordinary_shndx_;
167     return this->u_.from_object.shndx;
168   }
169
170   // Return the output data section with which this symbol is
171   // associated, if the symbol was specially defined with respect to
172   // an output data section.
173   Output_data*
174   output_data() const
175   {
176     gold_assert(this->source_ == IN_OUTPUT_DATA);
177     return this->u_.in_output_data.output_data;
178   }
179
180   // If this symbol was defined with respect to an output data
181   // section, return whether the value is an offset from end.
182   bool
183   offset_is_from_end() const
184   {
185     gold_assert(this->source_ == IN_OUTPUT_DATA);
186     return this->u_.in_output_data.offset_is_from_end;
187   }
188
189   // Return the output segment with which this symbol is associated,
190   // if the symbol was specially defined with respect to an output
191   // segment.
192   Output_segment*
193   output_segment() const
194   {
195     gold_assert(this->source_ == IN_OUTPUT_SEGMENT);
196     return this->u_.in_output_segment.output_segment;
197   }
198
199   // If this symbol was defined with respect to an output segment,
200   // return the offset base.
201   Segment_offset_base
202   offset_base() const
203   {
204     gold_assert(this->source_ == IN_OUTPUT_SEGMENT);
205     return this->u_.in_output_segment.offset_base;
206   }
207
208   // Return the symbol binding.
209   elfcpp::STB
210   binding() const
211   { return this->binding_; }
212
213   // Return the symbol type.
214   elfcpp::STT
215   type() const
216   { return this->type_; }
217
218   // Set the symbol type.
219   void
220   set_type(elfcpp::STT type)
221   { this->type_ = type; }
222
223   // Return true for function symbol.
224   bool
225   is_func() const
226   {
227     return (this->type_ == elfcpp::STT_FUNC
228             || this->type_ == elfcpp::STT_GNU_IFUNC);
229   }
230
231   // Return the symbol visibility.
232   elfcpp::STV
233   visibility() const
234   { return this->visibility_; }
235
236   // Set the visibility.
237   void
238   set_visibility(elfcpp::STV visibility)
239   { this->visibility_ = visibility; }
240
241   // Override symbol visibility.
242   void
243   override_visibility(elfcpp::STV);
244
245   // Set whether the symbol was originally a weak undef or a regular undef
246   // when resolved by a dynamic def or by a special symbol.
247   inline void
248   set_undef_binding(elfcpp::STB bind)
249   {
250     if (!this->undef_binding_set_ || this->undef_binding_weak_)
251       {
252         this->undef_binding_weak_ = bind == elfcpp::STB_WEAK;
253         this->undef_binding_set_ = true;
254       }
255   }
256
257   // Return TRUE if a weak undef was resolved by a dynamic def or
258   // by a special symbol.
259   inline bool
260   is_undef_binding_weak() const
261   { return this->undef_binding_weak_; }
262
263   // Return the non-visibility part of the st_other field.
264   unsigned char
265   nonvis() const
266   { return this->nonvis_; }
267
268   // Set the non-visibility part of the st_other field.
269   void
270   set_nonvis(unsigned int nonvis)
271   { this->nonvis_ = nonvis; }
272
273   // Return whether this symbol is a forwarder.  This will never be
274   // true of a symbol found in the hash table, but may be true of
275   // symbol pointers attached to object files.
276   bool
277   is_forwarder() const
278   { return this->is_forwarder_; }
279
280   // Mark this symbol as a forwarder.
281   void
282   set_forwarder()
283   { this->is_forwarder_ = true; }
284
285   // Return whether this symbol has an alias in the weak aliases table
286   // in Symbol_table.
287   bool
288   has_alias() const
289   { return this->has_alias_; }
290
291   // Mark this symbol as having an alias.
292   void
293   set_has_alias()
294   { this->has_alias_ = true; }
295
296   // Return whether this symbol needs an entry in the dynamic symbol
297   // table.
298   bool
299   needs_dynsym_entry() const
300   {
301     return (this->needs_dynsym_entry_
302             || (this->in_reg()
303                 && this->in_dyn()
304                 && this->is_externally_visible()));
305   }
306
307   // Mark this symbol as needing an entry in the dynamic symbol table.
308   void
309   set_needs_dynsym_entry()
310   { this->needs_dynsym_entry_ = true; }
311
312   // Return whether this symbol should be added to the dynamic symbol
313   // table.
314   bool
315   should_add_dynsym_entry(Symbol_table*) const;
316
317   // Return whether this symbol has been seen in a regular object.
318   bool
319   in_reg() const
320   { return this->in_reg_; }
321
322   // Mark this symbol as having been seen in a regular object.
323   void
324   set_in_reg()
325   { this->in_reg_ = true; }
326
327   // Return whether this symbol has been seen in a dynamic object.
328   bool
329   in_dyn() const
330   { return this->in_dyn_; }
331
332   // Mark this symbol as having been seen in a dynamic object.
333   void
334   set_in_dyn()
335   { this->in_dyn_ = true; }
336
337   // Return whether this symbol has been seen in a real ELF object.
338   // (IN_REG will return TRUE if the symbol has been seen in either
339   // a real ELF object or an object claimed by a plugin.)
340   bool
341   in_real_elf() const
342   { return this->in_real_elf_; }
343
344   // Mark this symbol as having been seen in a real ELF object.
345   void
346   set_in_real_elf()
347   { this->in_real_elf_ = true; }
348
349   // Return whether this symbol was defined in a section that was
350   // discarded from the link.  This is used to control some error
351   // reporting.
352   bool
353   is_defined_in_discarded_section() const
354   { return this->is_defined_in_discarded_section_; }
355
356   // Mark this symbol as having been defined in a discarded section.
357   void
358   set_is_defined_in_discarded_section()
359   { this->is_defined_in_discarded_section_ = true; }
360
361   // Return the index of this symbol in the output file symbol table.
362   // A value of -1U means that this symbol is not going into the
363   // output file.  This starts out as zero, and is set to a non-zero
364   // value by Symbol_table::finalize.  It is an error to ask for the
365   // symbol table index before it has been set.
366   unsigned int
367   symtab_index() const
368   {
369     gold_assert(this->symtab_index_ != 0);
370     return this->symtab_index_;
371   }
372
373   // Set the index of the symbol in the output file symbol table.
374   void
375   set_symtab_index(unsigned int index)
376   {
377     gold_assert(index != 0);
378     this->symtab_index_ = index;
379   }
380
381   // Return whether this symbol already has an index in the output
382   // file symbol table.
383   bool
384   has_symtab_index() const
385   { return this->symtab_index_ != 0; }
386
387   // Return the index of this symbol in the dynamic symbol table.  A
388   // value of -1U means that this symbol is not going into the dynamic
389   // symbol table.  This starts out as zero, and is set to a non-zero
390   // during Layout::finalize.  It is an error to ask for the dynamic
391   // symbol table index before it has been set.
392   unsigned int
393   dynsym_index() const
394   {
395     gold_assert(this->dynsym_index_ != 0);
396     return this->dynsym_index_;
397   }
398
399   // Set the index of the symbol in the dynamic symbol table.
400   void
401   set_dynsym_index(unsigned int index)
402   {
403     gold_assert(index != 0);
404     this->dynsym_index_ = index;
405   }
406
407   // Return whether this symbol already has an index in the dynamic
408   // symbol table.
409   bool
410   has_dynsym_index() const
411   { return this->dynsym_index_ != 0; }
412
413   // Return whether this symbol has an entry in the GOT section.
414   // For a TLS symbol, this GOT entry will hold its tp-relative offset.
415   bool
416   has_got_offset(unsigned int got_type) const
417   { return this->got_offsets_.get_offset(got_type) != -1U; }
418
419   // Return the offset into the GOT section of this symbol.
420   unsigned int
421   got_offset(unsigned int got_type) const
422   {
423     unsigned int got_offset = this->got_offsets_.get_offset(got_type);
424     gold_assert(got_offset != -1U);
425     return got_offset;
426   }
427
428   // Set the GOT offset of this symbol.
429   void
430   set_got_offset(unsigned int got_type, unsigned int got_offset)
431   { this->got_offsets_.set_offset(got_type, got_offset); }
432
433   // Return the GOT offset list.
434   const Got_offset_list*
435   got_offset_list() const
436   { return this->got_offsets_.get_list(); }
437
438   // Return whether this symbol has an entry in the PLT section.
439   bool
440   has_plt_offset() const
441   { return this->plt_offset_ != -1U; }
442
443   // Return the offset into the PLT section of this symbol.
444   unsigned int
445   plt_offset() const
446   {
447     gold_assert(this->has_plt_offset());
448     return this->plt_offset_;
449   }
450
451   // Set the PLT offset of this symbol.
452   void
453   set_plt_offset(unsigned int plt_offset)
454   {
455     gold_assert(plt_offset != -1U);
456     this->plt_offset_ = plt_offset;
457   }
458
459   // Return whether this dynamic symbol needs a special value in the
460   // dynamic symbol table.
461   bool
462   needs_dynsym_value() const
463   { return this->needs_dynsym_value_; }
464
465   // Set that this dynamic symbol needs a special value in the dynamic
466   // symbol table.
467   void
468   set_needs_dynsym_value()
469   {
470     gold_assert(this->object()->is_dynamic());
471     this->needs_dynsym_value_ = true;
472   }
473
474   // Return true if the final value of this symbol is known at link
475   // time.
476   bool
477   final_value_is_known() const;
478
479   // Return true if SHNDX represents a common symbol.  This depends on
480   // the target.
481   static bool
482   is_common_shndx(unsigned int shndx);
483
484   // Return whether this is a defined symbol (not undefined or
485   // common).
486   bool
487   is_defined() const
488   {
489     bool is_ordinary;
490     if (this->source_ != FROM_OBJECT)
491       return this->source_ != IS_UNDEFINED;
492     unsigned int shndx = this->shndx(&is_ordinary);
493     return (is_ordinary
494             ? shndx != elfcpp::SHN_UNDEF
495             : !Symbol::is_common_shndx(shndx));
496   }
497
498   // Return true if this symbol is from a dynamic object.
499   bool
500   is_from_dynobj() const
501   {
502     return this->source_ == FROM_OBJECT && this->object()->is_dynamic();
503   }
504
505   // Return whether this is a placeholder symbol from a plugin object.
506   bool
507   is_placeholder() const
508   {
509     return this->source_ == FROM_OBJECT && this->object()->pluginobj() != NULL;
510   }
511
512   // Return whether this is an undefined symbol.
513   bool
514   is_undefined() const
515   {
516     bool is_ordinary;
517     return ((this->source_ == FROM_OBJECT
518              && this->shndx(&is_ordinary) == elfcpp::SHN_UNDEF
519              && is_ordinary)
520             || this->source_ == IS_UNDEFINED);
521   }
522
523   // Return whether this is a weak undefined symbol.
524   bool
525   is_weak_undefined() const
526   {
527     return (this->is_undefined()
528             && (this->binding() == elfcpp::STB_WEAK
529                 || this->is_undef_binding_weak()
530                 || parameters->options().weak_unresolved_symbols()));
531   }
532
533   // Return whether this is a strong undefined symbol.
534   bool
535   is_strong_undefined() const
536   {
537     return (this->is_undefined()
538             && this->binding() != elfcpp::STB_WEAK
539             && !this->is_undef_binding_weak()
540             && !parameters->options().weak_unresolved_symbols());
541   }
542
543   // Return whether this is an absolute symbol.
544   bool
545   is_absolute() const
546   {
547     bool is_ordinary;
548     return ((this->source_ == FROM_OBJECT
549              && this->shndx(&is_ordinary) == elfcpp::SHN_ABS
550              && !is_ordinary)
551             || this->source_ == IS_CONSTANT);
552   }
553
554   // Return whether this is a common symbol.
555   bool
556   is_common() const
557   {
558     if (this->source_ != FROM_OBJECT)
559       return false;
560     bool is_ordinary;
561     unsigned int shndx = this->shndx(&is_ordinary);
562     return !is_ordinary && Symbol::is_common_shndx(shndx);
563   }
564
565   // Return whether this symbol can be seen outside this object.
566   bool
567   is_externally_visible() const
568   {
569     return ((this->visibility_ == elfcpp::STV_DEFAULT
570              || this->visibility_ == elfcpp::STV_PROTECTED)
571             && !this->is_forced_local_);
572   }
573
574   // Return true if this symbol can be preempted by a definition in
575   // another link unit.
576   bool
577   is_preemptible() const
578   {
579     // It doesn't make sense to ask whether a symbol defined in
580     // another object is preemptible.
581     gold_assert(!this->is_from_dynobj());
582
583     // It doesn't make sense to ask whether an undefined symbol
584     // is preemptible.
585     gold_assert(!this->is_undefined());
586
587     // If a symbol does not have default visibility, it can not be
588     // seen outside this link unit and therefore is not preemptible.
589     if (this->visibility_ != elfcpp::STV_DEFAULT)
590       return false;
591
592     // If this symbol has been forced to be a local symbol by a
593     // version script, then it is not visible outside this link unit
594     // and is not preemptible.
595     if (this->is_forced_local_)
596       return false;
597
598     // If we are not producing a shared library, then nothing is
599     // preemptible.
600     if (!parameters->options().shared())
601       return false;
602
603     // If the symbol was named in a --dynamic-list script, it is preemptible.
604     if (parameters->options().in_dynamic_list(this->name()))
605       return true;
606
607     // If the user used -Bsymbolic, then nothing (else) is preemptible.
608     if (parameters->options().Bsymbolic())
609       return false;
610
611     // If the user used -Bsymbolic-functions, then functions are not
612     // preemptible.  We explicitly check for not being STT_OBJECT,
613     // rather than for being STT_FUNC, because that is what the GNU
614     // linker does.
615     if (this->type() != elfcpp::STT_OBJECT
616         && parameters->options().Bsymbolic_functions())
617       return false;
618
619     // Otherwise the symbol is preemptible.
620     return true;
621   }
622
623   // Return true if this symbol is a function that needs a PLT entry.
624   bool
625   needs_plt_entry() const
626   {
627     // An undefined symbol from an executable does not need a PLT entry.
628     if (this->is_undefined() && !parameters->options().shared())
629       return false;
630
631     // An STT_GNU_IFUNC symbol always needs a PLT entry, even when
632     // doing a static link.
633     if (this->type() == elfcpp::STT_GNU_IFUNC)
634       return true;
635
636     // We only need a PLT entry for a function.
637     if (!this->is_func())
638       return false;
639
640     // If we're doing a static link or a -pie link, we don't create
641     // PLT entries.
642     if (parameters->doing_static_link()
643         || parameters->options().pie())
644       return false;
645
646     // We need a PLT entry if the function is defined in a dynamic
647     // object, or is undefined when building a shared object, or if it
648     // is subject to pre-emption.
649     return (this->is_from_dynobj()
650             || this->is_undefined()
651             || this->is_preemptible());
652   }
653
654   // When determining whether a reference to a symbol needs a dynamic
655   // relocation, we need to know several things about the reference.
656   // These flags may be or'ed together.  0 means that the symbol
657   // isn't referenced at all.
658   enum Reference_flags
659   {
660     // A reference to the symbol's absolute address.  This includes
661     // references that cause an absolute address to be stored in the GOT.
662     ABSOLUTE_REF = 1,
663     // A reference that calculates the offset of the symbol from some
664     // anchor point, such as the PC or GOT.
665     RELATIVE_REF = 2,
666     // A TLS-related reference.
667     TLS_REF = 4,
668     // A reference that can always be treated as a function call.
669     FUNCTION_CALL = 8,
670     // When set, says that dynamic relocations are needed even if a
671     // symbol has a plt entry.
672     FUNC_DESC_ABI = 16,
673   };
674
675   // Given a direct absolute or pc-relative static relocation against
676   // the global symbol, this function returns whether a dynamic relocation
677   // is needed.
678
679   bool
680   needs_dynamic_reloc(int flags) const
681   {
682     // No dynamic relocations in a static link!
683     if (parameters->doing_static_link())
684       return false;
685
686     // A reference to an undefined symbol from an executable should be
687     // statically resolved to 0, and does not need a dynamic relocation.
688     // This matches gnu ld behavior.
689     if (this->is_undefined() && !parameters->options().shared())
690       return false;
691
692     // A reference to an absolute symbol does not need a dynamic relocation.
693     if (this->is_absolute())
694       return false;
695
696     // An absolute reference within a position-independent output file
697     // will need a dynamic relocation.
698     if ((flags & ABSOLUTE_REF)
699         && parameters->options().output_is_position_independent())
700       return true;
701
702     // A function call that can branch to a local PLT entry does not need
703     // a dynamic relocation.
704     if ((flags & FUNCTION_CALL) && this->has_plt_offset())
705       return false;
706
707     // A reference to any PLT entry in a non-position-independent executable
708     // does not need a dynamic relocation.
709     if (!(flags & FUNC_DESC_ABI)
710         && !parameters->options().output_is_position_independent()
711         && this->has_plt_offset())
712       return false;
713
714     // A reference to a symbol defined in a dynamic object or to a
715     // symbol that is preemptible will need a dynamic relocation.
716     if (this->is_from_dynobj()
717         || this->is_undefined()
718         || this->is_preemptible())
719       return true;
720
721     // For all other cases, return FALSE.
722     return false;
723   }
724
725   // Whether we should use the PLT offset associated with a symbol for
726   // a relocation.  FLAGS is a set of Reference_flags.
727
728   bool
729   use_plt_offset(int flags) const
730   {
731     // If the symbol doesn't have a PLT offset, then naturally we
732     // don't want to use it.
733     if (!this->has_plt_offset())
734       return false;
735
736     // For a STT_GNU_IFUNC symbol we always have to use the PLT entry.
737     if (this->type() == elfcpp::STT_GNU_IFUNC)
738       return true;
739
740     // If we are going to generate a dynamic relocation, then we will
741     // wind up using that, so no need to use the PLT entry.
742     if (this->needs_dynamic_reloc(flags))
743       return false;
744
745     // If the symbol is from a dynamic object, we need to use the PLT
746     // entry.
747     if (this->is_from_dynobj())
748       return true;
749
750     // If we are generating a shared object, and this symbol is
751     // undefined or preemptible, we need to use the PLT entry.
752     if (parameters->options().shared()
753         && (this->is_undefined() || this->is_preemptible()))
754       return true;
755
756     // If this is a call to a weak undefined symbol, we need to use
757     // the PLT entry; the symbol may be defined by a library loaded
758     // at runtime.
759     if ((flags & FUNCTION_CALL) && this->is_weak_undefined())
760       return true;
761
762     // Otherwise we can use the regular definition.
763     return false;
764   }
765
766   // Given a direct absolute static relocation against
767   // the global symbol, where a dynamic relocation is needed, this
768   // function returns whether a relative dynamic relocation can be used.
769   // The caller must determine separately whether the static relocation
770   // is compatible with a relative relocation.
771
772   bool
773   can_use_relative_reloc(bool is_function_call) const
774   {
775     // A function call that can branch to a local PLT entry can
776     // use a RELATIVE relocation.
777     if (is_function_call && this->has_plt_offset())
778       return true;
779
780     // A reference to a symbol defined in a dynamic object or to a
781     // symbol that is preemptible can not use a RELATIVE relocation.
782     if (this->is_from_dynobj()
783         || this->is_undefined()
784         || this->is_preemptible())
785       return false;
786
787     // For all other cases, return TRUE.
788     return true;
789   }
790
791   // Return the output section where this symbol is defined.  Return
792   // NULL if the symbol has an absolute value.
793   Output_section*
794   output_section() const;
795
796   // Set the symbol's output section.  This is used for symbols
797   // defined in scripts.  This should only be called after the symbol
798   // table has been finalized.
799   void
800   set_output_section(Output_section*);
801
802   // Set the symbol's output segment.  This is used for pre-defined
803   // symbols whose segments aren't known until after layout is done
804   // (e.g., __ehdr_start).
805   void
806   set_output_segment(Output_segment*, Segment_offset_base);
807
808   // Set the symbol to undefined.  This is used for pre-defined
809   // symbols whose segments aren't known until after layout is done
810   // (e.g., __ehdr_start).
811   void
812   set_undefined();
813
814   // Return whether there should be a warning for references to this
815   // symbol.
816   bool
817   has_warning() const
818   { return this->has_warning_; }
819
820   // Mark this symbol as having a warning.
821   void
822   set_has_warning()
823   { this->has_warning_ = true; }
824
825   // Return whether this symbol is defined by a COPY reloc from a
826   // dynamic object.
827   bool
828   is_copied_from_dynobj() const
829   { return this->is_copied_from_dynobj_; }
830
831   // Mark this symbol as defined by a COPY reloc.
832   void
833   set_is_copied_from_dynobj()
834   { this->is_copied_from_dynobj_ = true; }
835
836   // Return whether this symbol is forced to visibility STB_LOCAL
837   // by a "local:" entry in a version script.
838   bool
839   is_forced_local() const
840   { return this->is_forced_local_; }
841
842   // Mark this symbol as forced to STB_LOCAL visibility.
843   void
844   set_is_forced_local()
845   { this->is_forced_local_ = true; }
846
847   // Return true if this may need a COPY relocation.
848   // References from an executable object to non-function symbols
849   // defined in a dynamic object may need a COPY relocation.
850   bool
851   may_need_copy_reloc() const
852   {
853     return (parameters->options().copyreloc()
854             && this->is_from_dynobj()
855             && !this->is_func());
856   }
857
858   // Return true if this symbol was predefined by the linker.
859   bool
860   is_predefined() const
861   { return this->is_predefined_; }
862
863   // Return true if this is a C++ vtable symbol.
864   bool
865   is_cxx_vtable() const
866   { return is_prefix_of("_ZTV", this->name_); }
867
868  protected:
869   // Instances of this class should always be created at a specific
870   // size.
871   Symbol()
872   { memset(this, 0, sizeof *this); }
873
874   // Initialize the general fields.
875   void
876   init_fields(const char* name, const char* version,
877               elfcpp::STT type, elfcpp::STB binding,
878               elfcpp::STV visibility, unsigned char nonvis);
879
880   // Initialize fields from an ELF symbol in OBJECT.  ST_SHNDX is the
881   // section index, IS_ORDINARY is whether it is a normal section
882   // index rather than a special code.
883   template<int size, bool big_endian>
884   void
885   init_base_object(const char* name, const char* version, Object* object,
886                    const elfcpp::Sym<size, big_endian>&, unsigned int st_shndx,
887                    bool is_ordinary);
888
889   // Initialize fields for an Output_data.
890   void
891   init_base_output_data(const char* name, const char* version, Output_data*,
892                         elfcpp::STT, elfcpp::STB, elfcpp::STV,
893                         unsigned char nonvis, bool offset_is_from_end,
894                         bool is_predefined);
895
896   // Initialize fields for an Output_segment.
897   void
898   init_base_output_segment(const char* name, const char* version,
899                            Output_segment* os, elfcpp::STT type,
900                            elfcpp::STB binding, elfcpp::STV visibility,
901                            unsigned char nonvis,
902                            Segment_offset_base offset_base,
903                            bool is_predefined);
904
905   // Initialize fields for a constant.
906   void
907   init_base_constant(const char* name, const char* version, elfcpp::STT type,
908                      elfcpp::STB binding, elfcpp::STV visibility,
909                      unsigned char nonvis, bool is_predefined);
910
911   // Initialize fields for an undefined symbol.
912   void
913   init_base_undefined(const char* name, const char* version, elfcpp::STT type,
914                       elfcpp::STB binding, elfcpp::STV visibility,
915                       unsigned char nonvis);
916
917   // Override existing symbol.
918   template<int size, bool big_endian>
919   void
920   override_base(const elfcpp::Sym<size, big_endian>&, unsigned int st_shndx,
921                 bool is_ordinary, Object* object, const char* version);
922
923   // Override existing symbol with a special symbol.
924   void
925   override_base_with_special(const Symbol* from);
926
927   // Override symbol version.
928   void
929   override_version(const char* version);
930
931   // Allocate a common symbol by giving it a location in the output
932   // file.
933   void
934   allocate_base_common(Output_data*);
935
936  private:
937   Symbol(const Symbol&);
938   Symbol& operator=(const Symbol&);
939
940   // Symbol name (expected to point into a Stringpool).
941   const char* name_;
942   // Symbol version (expected to point into a Stringpool).  This may
943   // be NULL.
944   const char* version_;
945
946   union
947   {
948     // This struct is used if SOURCE_ == FROM_OBJECT.
949     struct
950     {
951       // Object in which symbol is defined, or in which it was first
952       // seen.
953       Object* object;
954       // Section number in object_ in which symbol is defined.
955       unsigned int shndx;
956     } from_object;
957
958     // This struct is used if SOURCE_ == IN_OUTPUT_DATA.
959     struct
960     {
961       // Output_data in which symbol is defined.  Before
962       // Layout::finalize the symbol's value is an offset within the
963       // Output_data.
964       Output_data* output_data;
965       // True if the offset is from the end, false if the offset is
966       // from the beginning.
967       bool offset_is_from_end;
968     } in_output_data;
969
970     // This struct is used if SOURCE_ == IN_OUTPUT_SEGMENT.
971     struct
972     {
973       // Output_segment in which the symbol is defined.  Before
974       // Layout::finalize the symbol's value is an offset.
975       Output_segment* output_segment;
976       // The base to use for the offset before Layout::finalize.
977       Segment_offset_base offset_base;
978     } in_output_segment;
979   } u_;
980
981   // The index of this symbol in the output file.  If the symbol is
982   // not going into the output file, this value is -1U.  This field
983   // starts as always holding zero.  It is set to a non-zero value by
984   // Symbol_table::finalize.
985   unsigned int symtab_index_;
986
987   // The index of this symbol in the dynamic symbol table.  If the
988   // symbol is not going into the dynamic symbol table, this value is
989   // -1U.  This field starts as always holding zero.  It is set to a
990   // non-zero value during Layout::finalize.
991   unsigned int dynsym_index_;
992
993   // The GOT section entries for this symbol.  A symbol may have more
994   // than one GOT offset (e.g., when mixing modules compiled with two
995   // different TLS models), but will usually have at most one.
996   Got_offset_list got_offsets_;
997
998   // If this symbol has an entry in the PLT section, then this is the
999   // offset from the start of the PLT section.  This is -1U if there
1000   // is no PLT entry.
1001   unsigned int plt_offset_;
1002
1003   // Symbol type (bits 0 to 3).
1004   elfcpp::STT type_ : 4;
1005   // Symbol binding (bits 4 to 7).
1006   elfcpp::STB binding_ : 4;
1007   // Symbol visibility (bits 8 to 9).
1008   elfcpp::STV visibility_ : 2;
1009   // Rest of symbol st_other field (bits 10 to 15).
1010   unsigned int nonvis_ : 6;
1011   // The type of symbol (bits 16 to 18).
1012   Source source_ : 3;
1013   // True if this is the default version of the symbol (bit 19).
1014   bool is_def_ : 1;
1015   // True if this symbol really forwards to another symbol.  This is
1016   // used when we discover after the fact that two different entries
1017   // in the hash table really refer to the same symbol.  This will
1018   // never be set for a symbol found in the hash table, but may be set
1019   // for a symbol found in the list of symbols attached to an Object.
1020   // It forwards to the symbol found in the forwarders_ map of
1021   // Symbol_table (bit 20).
1022   bool is_forwarder_ : 1;
1023   // True if the symbol has an alias in the weak_aliases table in
1024   // Symbol_table (bit 21).
1025   bool has_alias_ : 1;
1026   // True if this symbol needs to be in the dynamic symbol table (bit
1027   // 22).
1028   bool needs_dynsym_entry_ : 1;
1029   // True if we've seen this symbol in a regular object (bit 23).
1030   bool in_reg_ : 1;
1031   // True if we've seen this symbol in a dynamic object (bit 24).
1032   bool in_dyn_ : 1;
1033   // True if this is a dynamic symbol which needs a special value in
1034   // the dynamic symbol table (bit 25).
1035   bool needs_dynsym_value_ : 1;
1036   // True if there is a warning for this symbol (bit 26).
1037   bool has_warning_ : 1;
1038   // True if we are using a COPY reloc for this symbol, so that the
1039   // real definition lives in a dynamic object (bit 27).
1040   bool is_copied_from_dynobj_ : 1;
1041   // True if this symbol was forced to local visibility by a version
1042   // script (bit 28).
1043   bool is_forced_local_ : 1;
1044   // True if the field u_.from_object.shndx is an ordinary section
1045   // index, not one of the special codes from SHN_LORESERVE to
1046   // SHN_HIRESERVE (bit 29).
1047   bool is_ordinary_shndx_ : 1;
1048   // True if we've seen this symbol in a "real" ELF object (bit 30).
1049   // If the symbol has been seen in a relocatable, non-IR, object file,
1050   // it's known to be referenced from outside the IR.  A reference from
1051   // a dynamic object doesn't count as a "real" ELF, and we'll simply
1052   // mark the symbol as "visible" from outside the IR.  The compiler
1053   // can use this distinction to guide its handling of COMDAT symbols.
1054   bool in_real_elf_ : 1;
1055   // True if this symbol is defined in a section which was discarded
1056   // (bit 31).
1057   bool is_defined_in_discarded_section_ : 1;
1058   // True if UNDEF_BINDING_WEAK_ has been set (bit 32).
1059   bool undef_binding_set_ : 1;
1060   // True if this symbol was a weak undef resolved by a dynamic def
1061   // or by a special symbol (bit 33).
1062   bool undef_binding_weak_ : 1;
1063   // True if this symbol is a predefined linker symbol (bit 34).
1064   bool is_predefined_ : 1;
1065 };
1066
1067 // The parts of a symbol which are size specific.  Using a template
1068 // derived class like this helps us use less space on a 32-bit system.
1069
1070 template<int size>
1071 class Sized_symbol : public Symbol
1072 {
1073  public:
1074   typedef typename elfcpp::Elf_types<size>::Elf_Addr Value_type;
1075   typedef typename elfcpp::Elf_types<size>::Elf_WXword Size_type;
1076
1077   Sized_symbol()
1078   { }
1079
1080   // Initialize fields from an ELF symbol in OBJECT.  ST_SHNDX is the
1081   // section index, IS_ORDINARY is whether it is a normal section
1082   // index rather than a special code.
1083   template<bool big_endian>
1084   void
1085   init_object(const char* name, const char* version, Object* object,
1086               const elfcpp::Sym<size, big_endian>&, unsigned int st_shndx,
1087               bool is_ordinary);
1088
1089   // Initialize fields for an Output_data.
1090   void
1091   init_output_data(const char* name, const char* version, Output_data*,
1092                    Value_type value, Size_type symsize, elfcpp::STT,
1093                    elfcpp::STB, elfcpp::STV, unsigned char nonvis,
1094                    bool offset_is_from_end, bool is_predefined);
1095
1096   // Initialize fields for an Output_segment.
1097   void
1098   init_output_segment(const char* name, const char* version, Output_segment*,
1099                       Value_type value, Size_type symsize, elfcpp::STT,
1100                       elfcpp::STB, elfcpp::STV, unsigned char nonvis,
1101                       Segment_offset_base offset_base, bool is_predefined);
1102
1103   // Initialize fields for a constant.
1104   void
1105   init_constant(const char* name, const char* version, Value_type value,
1106                 Size_type symsize, elfcpp::STT, elfcpp::STB, elfcpp::STV,
1107                 unsigned char nonvis, bool is_predefined);
1108
1109   // Initialize fields for an undefined symbol.
1110   void
1111   init_undefined(const char* name, const char* version, elfcpp::STT,
1112                  elfcpp::STB, elfcpp::STV, unsigned char nonvis);
1113
1114   // Override existing symbol.
1115   template<bool big_endian>
1116   void
1117   override(const elfcpp::Sym<size, big_endian>&, unsigned int st_shndx,
1118            bool is_ordinary, Object* object, const char* version);
1119
1120   // Override existing symbol with a special symbol.
1121   void
1122   override_with_special(const Sized_symbol<size>*);
1123
1124   // Return the symbol's value.
1125   Value_type
1126   value() const
1127   { return this->value_; }
1128
1129   // Return the symbol's size (we can't call this 'size' because that
1130   // is a template parameter).
1131   Size_type
1132   symsize() const
1133   { return this->symsize_; }
1134
1135   // Set the symbol size.  This is used when resolving common symbols.
1136   void
1137   set_symsize(Size_type symsize)
1138   { this->symsize_ = symsize; }
1139
1140   // Set the symbol value.  This is called when we store the final
1141   // values of the symbols into the symbol table.
1142   void
1143   set_value(Value_type value)
1144   { this->value_ = value; }
1145
1146   // Allocate a common symbol by giving it a location in the output
1147   // file.
1148   void
1149   allocate_common(Output_data*, Value_type value);
1150
1151  private:
1152   Sized_symbol(const Sized_symbol&);
1153   Sized_symbol& operator=(const Sized_symbol&);
1154
1155   // Symbol value.  Before Layout::finalize this is the offset in the
1156   // input section.  This is set to the final value during
1157   // Layout::finalize.
1158   Value_type value_;
1159   // Symbol size.
1160   Size_type symsize_;
1161 };
1162
1163 // A struct describing a symbol defined by the linker, where the value
1164 // of the symbol is defined based on an output section.  This is used
1165 // for symbols defined by the linker, like "_init_array_start".
1166
1167 struct Define_symbol_in_section
1168 {
1169   // The symbol name.
1170   const char* name;
1171   // The name of the output section with which this symbol should be
1172   // associated.  If there is no output section with that name, the
1173   // symbol will be defined as zero.
1174   const char* output_section;
1175   // The offset of the symbol within the output section.  This is an
1176   // offset from the start of the output section, unless start_at_end
1177   // is true, in which case this is an offset from the end of the
1178   // output section.
1179   uint64_t value;
1180   // The size of the symbol.
1181   uint64_t size;
1182   // The symbol type.
1183   elfcpp::STT type;
1184   // The symbol binding.
1185   elfcpp::STB binding;
1186   // The symbol visibility.
1187   elfcpp::STV visibility;
1188   // The rest of the st_other field.
1189   unsigned char nonvis;
1190   // If true, the value field is an offset from the end of the output
1191   // section.
1192   bool offset_is_from_end;
1193   // If true, this symbol is defined only if we see a reference to it.
1194   bool only_if_ref;
1195 };
1196
1197 // A struct describing a symbol defined by the linker, where the value
1198 // of the symbol is defined based on a segment.  This is used for
1199 // symbols defined by the linker, like "_end".  We describe the
1200 // segment with which the symbol should be associated by its
1201 // characteristics.  If no segment meets these characteristics, the
1202 // symbol will be defined as zero.  If there is more than one segment
1203 // which meets these characteristics, we will use the first one.
1204
1205 struct Define_symbol_in_segment
1206 {
1207   // The symbol name.
1208   const char* name;
1209   // The segment type where the symbol should be defined, typically
1210   // PT_LOAD.
1211   elfcpp::PT segment_type;
1212   // Bitmask of segment flags which must be set.
1213   elfcpp::PF segment_flags_set;
1214   // Bitmask of segment flags which must be clear.
1215   elfcpp::PF segment_flags_clear;
1216   // The offset of the symbol within the segment.  The offset is
1217   // calculated from the position set by offset_base.
1218   uint64_t value;
1219   // The size of the symbol.
1220   uint64_t size;
1221   // The symbol type.
1222   elfcpp::STT type;
1223   // The symbol binding.
1224   elfcpp::STB binding;
1225   // The symbol visibility.
1226   elfcpp::STV visibility;
1227   // The rest of the st_other field.
1228   unsigned char nonvis;
1229   // The base from which we compute the offset.
1230   Symbol::Segment_offset_base offset_base;
1231   // If true, this symbol is defined only if we see a reference to it.
1232   bool only_if_ref;
1233 };
1234
1235 // Specify an object/section/offset location.  Used by ODR code.
1236
1237 struct Symbol_location
1238 {
1239   // Object where the symbol is defined.
1240   Object* object;
1241   // Section-in-object where the symbol is defined.
1242   unsigned int shndx;
1243   // For relocatable objects, offset-in-section where the symbol is defined.
1244   // For dynamic objects, address where the symbol is defined.
1245   off_t offset;
1246   bool operator==(const Symbol_location& that) const
1247   {
1248     return (this->object == that.object
1249             && this->shndx == that.shndx
1250             && this->offset == that.offset);
1251   }
1252 };
1253
1254 // This class manages warnings.  Warnings are a GNU extension.  When
1255 // we see a section named .gnu.warning.SYM in an object file, and if
1256 // we wind using the definition of SYM from that object file, then we
1257 // will issue a warning for any relocation against SYM from a
1258 // different object file.  The text of the warning is the contents of
1259 // the section.  This is not precisely the definition used by the old
1260 // GNU linker; the old GNU linker treated an occurrence of
1261 // .gnu.warning.SYM as defining a warning symbol.  A warning symbol
1262 // would trigger a warning on any reference.  However, it was
1263 // inconsistent in that a warning in a dynamic object only triggered
1264 // if there was no definition in a regular object.  This linker is
1265 // different in that we only issue a warning if we use the symbol
1266 // definition from the same object file as the warning section.
1267
1268 class Warnings
1269 {
1270  public:
1271   Warnings()
1272     : warnings_()
1273   { }
1274
1275   // Add a warning for symbol NAME in object OBJ.  WARNING is the text
1276   // of the warning.
1277   void
1278   add_warning(Symbol_table* symtab, const char* name, Object* obj,
1279               const std::string& warning);
1280
1281   // For each symbol for which we should give a warning, make a note
1282   // on the symbol.
1283   void
1284   note_warnings(Symbol_table* symtab);
1285
1286   // Issue a warning for a reference to SYM at RELINFO's location.
1287   template<int size, bool big_endian>
1288   void
1289   issue_warning(const Symbol* sym, const Relocate_info<size, big_endian>*,
1290                 size_t relnum, off_t reloffset) const;
1291
1292  private:
1293   Warnings(const Warnings&);
1294   Warnings& operator=(const Warnings&);
1295
1296   // What we need to know to get the warning text.
1297   struct Warning_location
1298   {
1299     // The object the warning is in.
1300     Object* object;
1301     // The warning text.
1302     std::string text;
1303
1304     Warning_location()
1305       : object(NULL), text()
1306     { }
1307
1308     void
1309     set(Object* o, const std::string& t)
1310     {
1311       this->object = o;
1312       this->text = t;
1313     }
1314   };
1315
1316   // A mapping from warning symbol names (canonicalized in
1317   // Symbol_table's namepool_ field) to warning information.
1318   typedef Unordered_map<const char*, Warning_location> Warning_table;
1319
1320   Warning_table warnings_;
1321 };
1322
1323 // The main linker symbol table.
1324
1325 class Symbol_table
1326 {
1327  public:
1328   // The different places where a symbol definition can come from.
1329   enum Defined
1330   {
1331     // Defined in an object file--the normal case.
1332     OBJECT,
1333     // Defined for a COPY reloc.
1334     COPY,
1335     // Defined on the command line using --defsym.
1336     DEFSYM,
1337     // Defined (so to speak) on the command line using -u.
1338     UNDEFINED,
1339     // Defined in a linker script.
1340     SCRIPT,
1341     // Predefined by the linker.
1342     PREDEFINED,
1343     // Defined by the linker during an incremental base link, but not
1344     // a predefined symbol (e.g., common, defined in script).
1345     INCREMENTAL_BASE,
1346   };
1347
1348   // The order in which we sort common symbols.
1349   enum Sort_commons_order
1350   {
1351     SORT_COMMONS_BY_SIZE_DESCENDING,
1352     SORT_COMMONS_BY_ALIGNMENT_DESCENDING,
1353     SORT_COMMONS_BY_ALIGNMENT_ASCENDING
1354   };
1355
1356   // COUNT is an estimate of how many symbols will be inserted in the
1357   // symbol table.  It's ok to put 0 if you don't know; a correct
1358   // guess will just save some CPU by reducing hashtable resizes.
1359   Symbol_table(unsigned int count, const Version_script_info& version_script);
1360
1361   ~Symbol_table();
1362
1363   void
1364   set_icf(Icf* icf)
1365   { this->icf_ = icf;}
1366
1367   Icf*
1368   icf() const
1369   { return this->icf_; }
1370  
1371   // Returns true if ICF determined that this is a duplicate section. 
1372   bool
1373   is_section_folded(Relobj* obj, unsigned int shndx) const;
1374
1375   void
1376   set_gc(Garbage_collection* gc)
1377   { this->gc_ = gc; }
1378
1379   Garbage_collection*
1380   gc() const
1381   { return this->gc_; }
1382
1383   // During garbage collection, this keeps undefined symbols.
1384   void
1385   gc_mark_undef_symbols(Layout*);
1386
1387   // This tells garbage collection that this symbol is referenced.
1388   void
1389   gc_mark_symbol(Symbol* sym);
1390
1391   // During garbage collection, this keeps sections that correspond to 
1392   // symbols seen in dynamic objects.
1393   inline void
1394   gc_mark_dyn_syms(Symbol* sym);
1395
1396   // Add COUNT external symbols from the relocatable object RELOBJ to
1397   // the symbol table.  SYMS is the symbols, SYMNDX_OFFSET is the
1398   // offset in the symbol table of the first symbol, SYM_NAMES is
1399   // their names, SYM_NAME_SIZE is the size of SYM_NAMES.  This sets
1400   // SYMPOINTERS to point to the symbols in the symbol table.  It sets
1401   // *DEFINED to the number of defined symbols.
1402   template<int size, bool big_endian>
1403   void
1404   add_from_relobj(Sized_relobj_file<size, big_endian>* relobj,
1405                   const unsigned char* syms, size_t count,
1406                   size_t symndx_offset, const char* sym_names,
1407                   size_t sym_name_size,
1408                   typename Sized_relobj_file<size, big_endian>::Symbols*,
1409                   size_t* defined);
1410
1411   // Add one external symbol from the plugin object OBJ to the symbol table.
1412   // Returns a pointer to the resolved symbol in the symbol table.
1413   template<int size, bool big_endian>
1414   Symbol*
1415   add_from_pluginobj(Sized_pluginobj<size, big_endian>* obj,
1416                      const char* name, const char* ver,
1417                      elfcpp::Sym<size, big_endian>* sym);
1418
1419   // Add COUNT dynamic symbols from the dynamic object DYNOBJ to the
1420   // symbol table.  SYMS is the symbols.  SYM_NAMES is their names.
1421   // SYM_NAME_SIZE is the size of SYM_NAMES.  The other parameters are
1422   // symbol version data.
1423   template<int size, bool big_endian>
1424   void
1425   add_from_dynobj(Sized_dynobj<size, big_endian>* dynobj,
1426                   const unsigned char* syms, size_t count,
1427                   const char* sym_names, size_t sym_name_size,
1428                   const unsigned char* versym, size_t versym_size,
1429                   const std::vector<const char*>*,
1430                   typename Sized_relobj_file<size, big_endian>::Symbols*,
1431                   size_t* defined);
1432
1433   // Add one external symbol from the incremental object OBJ to the symbol
1434   // table.  Returns a pointer to the resolved symbol in the symbol table.
1435   template<int size, bool big_endian>
1436   Sized_symbol<size>*
1437   add_from_incrobj(Object* obj, const char* name,
1438                    const char* ver, elfcpp::Sym<size, big_endian>* sym);
1439
1440   // Define a special symbol based on an Output_data.  It is a
1441   // multiple definition error if this symbol is already defined.
1442   Symbol*
1443   define_in_output_data(const char* name, const char* version, Defined,
1444                         Output_data*, uint64_t value, uint64_t symsize,
1445                         elfcpp::STT type, elfcpp::STB binding,
1446                         elfcpp::STV visibility, unsigned char nonvis,
1447                         bool offset_is_from_end, bool only_if_ref);
1448
1449   // Define a special symbol based on an Output_segment.  It is a
1450   // multiple definition error if this symbol is already defined.
1451   Symbol*
1452   define_in_output_segment(const char* name, const char* version, Defined,
1453                            Output_segment*, uint64_t value, uint64_t symsize,
1454                            elfcpp::STT type, elfcpp::STB binding,
1455                            elfcpp::STV visibility, unsigned char nonvis,
1456                            Symbol::Segment_offset_base, bool only_if_ref);
1457
1458   // Define a special symbol with a constant value.  It is a multiple
1459   // definition error if this symbol is already defined.
1460   Symbol*
1461   define_as_constant(const char* name, const char* version, Defined,
1462                      uint64_t value, uint64_t symsize, elfcpp::STT type,
1463                      elfcpp::STB binding, elfcpp::STV visibility,
1464                      unsigned char nonvis, bool only_if_ref,
1465                      bool force_override);
1466
1467   // Define a set of symbols in output sections.  If ONLY_IF_REF is
1468   // true, only define them if they are referenced.
1469   void
1470   define_symbols(const Layout*, int count, const Define_symbol_in_section*,
1471                  bool only_if_ref);
1472
1473   // Define a set of symbols in output segments.  If ONLY_IF_REF is
1474   // true, only defined them if they are referenced.
1475   void
1476   define_symbols(const Layout*, int count, const Define_symbol_in_segment*,
1477                  bool only_if_ref);
1478
1479   // Define SYM using a COPY reloc.  POSD is the Output_data where the
1480   // symbol should be defined--typically a .dyn.bss section.  VALUE is
1481   // the offset within POSD.
1482   template<int size>
1483   void
1484   define_with_copy_reloc(Sized_symbol<size>* sym, Output_data* posd,
1485                          typename elfcpp::Elf_types<size>::Elf_Addr);
1486
1487   // Look up a symbol.
1488   Symbol*
1489   lookup(const char*, const char* version = NULL) const;
1490
1491   // Return the real symbol associated with the forwarder symbol FROM.
1492   Symbol*
1493   resolve_forwards(const Symbol* from) const;
1494
1495   // Return the sized version of a symbol in this table.
1496   template<int size>
1497   Sized_symbol<size>*
1498   get_sized_symbol(Symbol*) const;
1499
1500   template<int size>
1501   const Sized_symbol<size>*
1502   get_sized_symbol(const Symbol*) const;
1503
1504   // Return the count of undefined symbols seen.
1505   size_t
1506   saw_undefined() const
1507   { return this->saw_undefined_; }
1508
1509   // Allocate the common symbols
1510   void
1511   allocate_commons(Layout*, Mapfile*);
1512
1513   // Add a warning for symbol NAME in object OBJ.  WARNING is the text
1514   // of the warning.
1515   void
1516   add_warning(const char* name, Object* obj, const std::string& warning)
1517   { this->warnings_.add_warning(this, name, obj, warning); }
1518
1519   // Canonicalize a symbol name for use in the hash table.
1520   const char*
1521   canonicalize_name(const char* name)
1522   { return this->namepool_.add(name, true, NULL); }
1523
1524   // Possibly issue a warning for a reference to SYM at LOCATION which
1525   // is in OBJ.
1526   template<int size, bool big_endian>
1527   void
1528   issue_warning(const Symbol* sym,
1529                 const Relocate_info<size, big_endian>* relinfo,
1530                 size_t relnum, off_t reloffset) const
1531   { this->warnings_.issue_warning(sym, relinfo, relnum, reloffset); }
1532
1533   // Check candidate_odr_violations_ to find symbols with the same name
1534   // but apparently different definitions (different source-file/line-no).
1535   void
1536   detect_odr_violations(const Task*, const char* output_file_name) const;
1537
1538   // Add any undefined symbols named on the command line to the symbol
1539   // table.
1540   void
1541   add_undefined_symbols_from_command_line(Layout*);
1542
1543   // SYM is defined using a COPY reloc.  Return the dynamic object
1544   // where the original definition was found.
1545   Dynobj*
1546   get_copy_source(const Symbol* sym) const;
1547
1548   // Set the dynamic symbol indexes.  INDEX is the index of the first
1549   // global dynamic symbol.  Pointers to the symbols are stored into
1550   // the vector.  The names are stored into the Stringpool.  This
1551   // returns an updated dynamic symbol index.
1552   unsigned int
1553   set_dynsym_indexes(unsigned int index, std::vector<Symbol*>*,
1554                      Stringpool*, Versions*);
1555
1556   // Finalize the symbol table after we have set the final addresses
1557   // of all the input sections.  This sets the final symbol indexes,
1558   // values and adds the names to *POOL.  *PLOCAL_SYMCOUNT is the
1559   // index of the first global symbol.  OFF is the file offset of the
1560   // global symbol table, DYNOFF is the offset of the globals in the
1561   // dynamic symbol table, DYN_GLOBAL_INDEX is the index of the first
1562   // global dynamic symbol, and DYNCOUNT is the number of global
1563   // dynamic symbols.  This records the parameters, and returns the
1564   // new file offset.  It updates *PLOCAL_SYMCOUNT if it created any
1565   // local symbols.
1566   off_t
1567   finalize(off_t off, off_t dynoff, size_t dyn_global_index, size_t dyncount,
1568            Stringpool* pool, unsigned int* plocal_symcount);
1569
1570   // Set the final file offset of the symbol table.
1571   void
1572   set_file_offset(off_t off)
1573   { this->offset_ = off; }
1574
1575   // Status code of Symbol_table::compute_final_value.
1576   enum Compute_final_value_status
1577   {
1578     // No error.
1579     CFVS_OK,
1580     // Unsupported symbol section.
1581     CFVS_UNSUPPORTED_SYMBOL_SECTION,
1582     // No output section.
1583     CFVS_NO_OUTPUT_SECTION
1584   };
1585
1586   // Compute the final value of SYM and store status in location PSTATUS.
1587   // During relaxation, this may be called multiple times for a symbol to 
1588   // compute its would-be final value in each relaxation pass.
1589
1590   template<int size>
1591   typename Sized_symbol<size>::Value_type
1592   compute_final_value(const Sized_symbol<size>* sym,
1593                       Compute_final_value_status* pstatus) const;
1594
1595   // Return the index of the first global symbol.
1596   unsigned int
1597   first_global_index() const
1598   { return this->first_global_index_; }
1599
1600   // Return the total number of symbols in the symbol table.
1601   unsigned int
1602   output_count() const
1603   { return this->output_count_; }
1604
1605   // Write out the global symbols.
1606   void
1607   write_globals(const Stringpool*, const Stringpool*,
1608                 Output_symtab_xindex*, Output_symtab_xindex*,
1609                 Output_file*) const;
1610
1611   // Write out a section symbol.  Return the updated offset.
1612   void
1613   write_section_symbol(const Output_section*, Output_symtab_xindex*,
1614                        Output_file*, off_t) const;
1615
1616   // Loop over all symbols, applying the function F to each.
1617   template<int size, typename F>
1618   void
1619   for_all_symbols(F f) const
1620   {
1621     for (Symbol_table_type::const_iterator p = this->table_.begin();
1622          p != this->table_.end();
1623          ++p)
1624       {
1625         Sized_symbol<size>* sym = static_cast<Sized_symbol<size>*>(p->second);
1626         f(sym);
1627       }
1628   }
1629
1630   // Dump statistical information to stderr.
1631   void
1632   print_stats() const;
1633
1634   // Return the version script information.
1635   const Version_script_info&
1636   version_script() const
1637   { return version_script_; }
1638
1639  private:
1640   Symbol_table(const Symbol_table&);
1641   Symbol_table& operator=(const Symbol_table&);
1642
1643   // The type of the list of common symbols.
1644   typedef std::vector<Symbol*> Commons_type;
1645
1646   // The type of the symbol hash table.
1647
1648   typedef std::pair<Stringpool::Key, Stringpool::Key> Symbol_table_key;
1649
1650   // The hash function.  The key values are Stringpool keys.
1651   struct Symbol_table_hash
1652   {
1653     inline size_t
1654     operator()(const Symbol_table_key& key) const
1655     {
1656       return key.first ^ key.second;
1657     }
1658   };
1659
1660   struct Symbol_table_eq
1661   {
1662     bool
1663     operator()(const Symbol_table_key&, const Symbol_table_key&) const;
1664   };
1665
1666   typedef Unordered_map<Symbol_table_key, Symbol*, Symbol_table_hash,
1667                         Symbol_table_eq> Symbol_table_type;
1668
1669   // A map from symbol name (as a pointer into the namepool) to all
1670   // the locations the symbols is (weakly) defined (and certain other
1671   // conditions are met).  This map will be used later to detect
1672   // possible One Definition Rule (ODR) violations.
1673   struct Symbol_location_hash
1674   {
1675     size_t operator()(const Symbol_location& loc) const
1676     { return reinterpret_cast<uintptr_t>(loc.object) ^ loc.offset ^ loc.shndx; }
1677   };
1678
1679   typedef Unordered_map<const char*,
1680                         Unordered_set<Symbol_location, Symbol_location_hash> >
1681   Odr_map;
1682
1683   // Make FROM a forwarder symbol to TO.
1684   void
1685   make_forwarder(Symbol* from, Symbol* to);
1686
1687   // Add a symbol.
1688   template<int size, bool big_endian>
1689   Sized_symbol<size>*
1690   add_from_object(Object*, const char* name, Stringpool::Key name_key,
1691                   const char* version, Stringpool::Key version_key,
1692                   bool def, const elfcpp::Sym<size, big_endian>& sym,
1693                   unsigned int st_shndx, bool is_ordinary,
1694                   unsigned int orig_st_shndx);
1695
1696   // Define a default symbol.
1697   template<int size, bool big_endian>
1698   void
1699   define_default_version(Sized_symbol<size>*, bool,
1700                          Symbol_table_type::iterator);
1701
1702   // Resolve symbols.
1703   template<int size, bool big_endian>
1704   void
1705   resolve(Sized_symbol<size>* to,
1706           const elfcpp::Sym<size, big_endian>& sym,
1707           unsigned int st_shndx, bool is_ordinary,
1708           unsigned int orig_st_shndx,
1709           Object*, const char* version);
1710
1711   template<int size, bool big_endian>
1712   void
1713   resolve(Sized_symbol<size>* to, const Sized_symbol<size>* from);
1714
1715   // Record that a symbol is forced to be local by a version script or
1716   // by visibility.
1717   void
1718   force_local(Symbol*);
1719
1720   // Adjust NAME and *NAME_KEY for wrapping.
1721   const char*
1722   wrap_symbol(const char* name, Stringpool::Key* name_key);
1723
1724   // Whether we should override a symbol, based on flags in
1725   // resolve.cc.
1726   static bool
1727   should_override(const Symbol*, unsigned int, elfcpp::STT, Defined,
1728                   Object*, bool*, bool*);
1729
1730   // Report a problem in symbol resolution.
1731   static void
1732   report_resolve_problem(bool is_error, const char* msg, const Symbol* to,
1733                          Defined, Object* object);
1734
1735   // Override a symbol.
1736   template<int size, bool big_endian>
1737   void
1738   override(Sized_symbol<size>* tosym,
1739            const elfcpp::Sym<size, big_endian>& fromsym,
1740            unsigned int st_shndx, bool is_ordinary,
1741            Object* object, const char* version);
1742
1743   // Whether we should override a symbol with a special symbol which
1744   // is automatically defined by the linker.
1745   static bool
1746   should_override_with_special(const Symbol*, elfcpp::STT, Defined);
1747
1748   // Override a symbol with a special symbol.
1749   template<int size>
1750   void
1751   override_with_special(Sized_symbol<size>* tosym,
1752                         const Sized_symbol<size>* fromsym);
1753
1754   // Record all weak alias sets for a dynamic object.
1755   template<int size>
1756   void
1757   record_weak_aliases(std::vector<Sized_symbol<size>*>*);
1758
1759   // Define a special symbol.
1760   template<int size, bool big_endian>
1761   Sized_symbol<size>*
1762   define_special_symbol(const char** pname, const char** pversion,
1763                         bool only_if_ref, Sized_symbol<size>** poldsym,
1764                         bool* resolve_oldsym);
1765
1766   // Define a symbol in an Output_data, sized version.
1767   template<int size>
1768   Sized_symbol<size>*
1769   do_define_in_output_data(const char* name, const char* version, Defined,
1770                            Output_data*,
1771                            typename elfcpp::Elf_types<size>::Elf_Addr value,
1772                            typename elfcpp::Elf_types<size>::Elf_WXword ssize,
1773                            elfcpp::STT type, elfcpp::STB binding,
1774                            elfcpp::STV visibility, unsigned char nonvis,
1775                            bool offset_is_from_end, bool only_if_ref);
1776
1777   // Define a symbol in an Output_segment, sized version.
1778   template<int size>
1779   Sized_symbol<size>*
1780   do_define_in_output_segment(
1781     const char* name, const char* version, Defined, Output_segment* os,
1782     typename elfcpp::Elf_types<size>::Elf_Addr value,
1783     typename elfcpp::Elf_types<size>::Elf_WXword ssize,
1784     elfcpp::STT type, elfcpp::STB binding,
1785     elfcpp::STV visibility, unsigned char nonvis,
1786     Symbol::Segment_offset_base offset_base, bool only_if_ref);
1787
1788   // Define a symbol as a constant, sized version.
1789   template<int size>
1790   Sized_symbol<size>*
1791   do_define_as_constant(
1792     const char* name, const char* version, Defined,
1793     typename elfcpp::Elf_types<size>::Elf_Addr value,
1794     typename elfcpp::Elf_types<size>::Elf_WXword ssize,
1795     elfcpp::STT type, elfcpp::STB binding,
1796     elfcpp::STV visibility, unsigned char nonvis,
1797     bool only_if_ref, bool force_override);
1798
1799   // Add any undefined symbols named on the command line to the symbol
1800   // table, sized version.
1801   template<int size>
1802   void
1803   do_add_undefined_symbols_from_command_line(Layout*);
1804
1805   // Add one undefined symbol.
1806   template<int size>
1807   void
1808   add_undefined_symbol_from_command_line(const char* name);
1809
1810   // Types of common symbols.
1811
1812   enum Commons_section_type
1813   {
1814     COMMONS_NORMAL,
1815     COMMONS_TLS,
1816     COMMONS_SMALL,
1817     COMMONS_LARGE
1818   };
1819
1820   // Allocate the common symbols, sized version.
1821   template<int size>
1822   void
1823   do_allocate_commons(Layout*, Mapfile*, Sort_commons_order);
1824
1825   // Allocate the common symbols from one list.
1826   template<int size>
1827   void
1828   do_allocate_commons_list(Layout*, Commons_section_type, Commons_type*,
1829                            Mapfile*, Sort_commons_order);
1830
1831   // Returns all of the lines attached to LOC, not just the one the
1832   // instruction actually came from.  This helps the ODR checker avoid
1833   // false positives.
1834   static std::vector<std::string>
1835   linenos_from_loc(const Task* task, const Symbol_location& loc);
1836
1837   // Implement detect_odr_violations.
1838   template<int size, bool big_endian>
1839   void
1840   sized_detect_odr_violations() const;
1841
1842   // Finalize symbols specialized for size.
1843   template<int size>
1844   off_t
1845   sized_finalize(off_t, Stringpool*, unsigned int*);
1846
1847   // Finalize a symbol.  Return whether it should be added to the
1848   // symbol table.
1849   template<int size>
1850   bool
1851   sized_finalize_symbol(Symbol*);
1852
1853   // Add a symbol the final symtab by setting its index.
1854   template<int size>
1855   void
1856   add_to_final_symtab(Symbol*, Stringpool*, unsigned int* pindex, off_t* poff);
1857
1858   // Write globals specialized for size and endianness.
1859   template<int size, bool big_endian>
1860   void
1861   sized_write_globals(const Stringpool*, const Stringpool*,
1862                       Output_symtab_xindex*, Output_symtab_xindex*,
1863                       Output_file*) const;
1864
1865   // Write out a symbol to P.
1866   template<int size, bool big_endian>
1867   void
1868   sized_write_symbol(Sized_symbol<size>*,
1869                      typename elfcpp::Elf_types<size>::Elf_Addr value,
1870                      unsigned int shndx, elfcpp::STB,
1871                      const Stringpool*, unsigned char* p) const;
1872
1873   // Possibly warn about an undefined symbol from a dynamic object.
1874   void
1875   warn_about_undefined_dynobj_symbol(Symbol*) const;
1876
1877   // Write out a section symbol, specialized for size and endianness.
1878   template<int size, bool big_endian>
1879   void
1880   sized_write_section_symbol(const Output_section*, Output_symtab_xindex*,
1881                              Output_file*, off_t) const;
1882
1883   // The type of the list of symbols which have been forced local.
1884   typedef std::vector<Symbol*> Forced_locals;
1885
1886   // A map from symbols with COPY relocs to the dynamic objects where
1887   // they are defined.
1888   typedef Unordered_map<const Symbol*, Dynobj*> Copied_symbol_dynobjs;
1889
1890   // We increment this every time we see a new undefined symbol, for
1891   // use in archive groups.
1892   size_t saw_undefined_;
1893   // The index of the first global symbol in the output file.
1894   unsigned int first_global_index_;
1895   // The file offset within the output symtab section where we should
1896   // write the table.
1897   off_t offset_;
1898   // The number of global symbols we want to write out.
1899   unsigned int output_count_;
1900   // The file offset of the global dynamic symbols, or 0 if none.
1901   off_t dynamic_offset_;
1902   // The index of the first global dynamic symbol.
1903   unsigned int first_dynamic_global_index_;
1904   // The number of global dynamic symbols, or 0 if none.
1905   unsigned int dynamic_count_;
1906   // The symbol hash table.
1907   Symbol_table_type table_;
1908   // A pool of symbol names.  This is used for all global symbols.
1909   // Entries in the hash table point into this pool.
1910   Stringpool namepool_;
1911   // Forwarding symbols.
1912   Unordered_map<const Symbol*, Symbol*> forwarders_;
1913   // Weak aliases.  A symbol in this list points to the next alias.
1914   // The aliases point to each other in a circular list.
1915   Unordered_map<Symbol*, Symbol*> weak_aliases_;
1916   // We don't expect there to be very many common symbols, so we keep
1917   // a list of them.  When we find a common symbol we add it to this
1918   // list.  It is possible that by the time we process the list the
1919   // symbol is no longer a common symbol.  It may also have become a
1920   // forwarder.
1921   Commons_type commons_;
1922   // This is like the commons_ field, except that it holds TLS common
1923   // symbols.
1924   Commons_type tls_commons_;
1925   // This is for small common symbols.
1926   Commons_type small_commons_;
1927   // This is for large common symbols.
1928   Commons_type large_commons_;
1929   // A list of symbols which have been forced to be local.  We don't
1930   // expect there to be very many of them, so we keep a list of them
1931   // rather than walking the whole table to find them.
1932   Forced_locals forced_locals_;
1933   // Manage symbol warnings.
1934   Warnings warnings_;
1935   // Manage potential One Definition Rule (ODR) violations.
1936   Odr_map candidate_odr_violations_;
1937
1938   // When we emit a COPY reloc for a symbol, we define it in an
1939   // Output_data.  When it's time to emit version information for it,
1940   // we need to know the dynamic object in which we found the original
1941   // definition.  This maps symbols with COPY relocs to the dynamic
1942   // object where they were defined.
1943   Copied_symbol_dynobjs copied_symbol_dynobjs_;
1944   // Information parsed from the version script, if any.
1945   const Version_script_info& version_script_;
1946   Garbage_collection* gc_;
1947   Icf* icf_;
1948 };
1949
1950 // We inline get_sized_symbol for efficiency.
1951
1952 template<int size>
1953 Sized_symbol<size>*
1954 Symbol_table::get_sized_symbol(Symbol* sym) const
1955 {
1956   gold_assert(size == parameters->target().get_size());
1957   return static_cast<Sized_symbol<size>*>(sym);
1958 }
1959
1960 template<int size>
1961 const Sized_symbol<size>*
1962 Symbol_table::get_sized_symbol(const Symbol* sym) const
1963 {
1964   gold_assert(size == parameters->target().get_size());
1965   return static_cast<const Sized_symbol<size>*>(sym);
1966 }
1967
1968 } // End namespace gold.
1969
1970 #endif // !defined(GOLD_SYMTAB_H)