]> Git Repo - binutils.git/blob - bfd/elflink.c
2009-11-23 Paul Brook <[email protected]>
[binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3    2005, 2006, 2007, 2008, 2009
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
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 "sysdep.h"
24 #include "bfd.h"
25 #include "bfdlink.h"
26 #include "libbfd.h"
27 #define ARCH_SIZE 0
28 #include "elf-bfd.h"
29 #include "safe-ctype.h"
30 #include "libiberty.h"
31 #include "objalloc.h"
32
33 /* This struct is used to pass information to routines called via
34    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
35
36 struct elf_info_failed
37 {
38   struct bfd_link_info *info;
39   struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
40   bfd_boolean failed;
41 };
42
43 /* This structure is used to pass information to
44    _bfd_elf_link_find_version_dependencies.  */
45
46 struct elf_find_verdep_info
47 {
48   /* General link information.  */
49   struct bfd_link_info *info;
50   /* The number of dependencies.  */
51   unsigned int vers;
52   /* Whether we had a failure.  */
53   bfd_boolean failed;
54 };
55
56 static bfd_boolean _bfd_elf_fix_symbol_flags
57   (struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *);
58
59 /* Define a symbol in a dynamic linkage section.  */
60
61 struct elf_link_hash_entry *
62 _bfd_elf_define_linkage_sym (bfd *abfd,
63                              struct bfd_link_info *info,
64                              asection *sec,
65                              const char *name)
66 {
67   struct elf_link_hash_entry *h;
68   struct bfd_link_hash_entry *bh;
69   const struct elf_backend_data *bed;
70
71   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
72   if (h != NULL)
73     {
74       /* Zap symbol defined in an as-needed lib that wasn't linked.
75          This is a symptom of a larger problem:  Absolute symbols
76          defined in shared libraries can't be overridden, because we
77          lose the link to the bfd which is via the symbol section.  */
78       h->root.type = bfd_link_hash_new;
79     }
80
81   bh = &h->root;
82   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, BSF_GLOBAL,
83                                          sec, 0, NULL, FALSE,
84                                          get_elf_backend_data (abfd)->collect,
85                                          &bh))
86     return NULL;
87   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
88   h->def_regular = 1;
89   h->type = STT_OBJECT;
90   h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
91
92   bed = get_elf_backend_data (abfd);
93   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
94   return h;
95 }
96
97 bfd_boolean
98 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
99 {
100   flagword flags;
101   asection *s;
102   struct elf_link_hash_entry *h;
103   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
104   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
105
106   /* This function may be called more than once.  */
107   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
108   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
109     return TRUE;
110
111   flags = bed->dynamic_sec_flags;
112
113   s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
114                                    (bed->rela_plts_and_copies_p
115                                     ? ".rela.got" : ".rel.got"),
116                                    (bed->dynamic_sec_flags
117                                     | SEC_READONLY));
118   if (s == NULL
119       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
120     return FALSE;
121   htab->srelgot = s;
122
123   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got", flags);
124   if (s == NULL
125       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
126     return FALSE;
127   htab->sgot = s;
128
129   if (bed->want_got_plt)
130     {
131       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
132       if (s == NULL
133           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
134                                          bed->s->log_file_align))
135         return FALSE;
136       htab->sgotplt = s;
137     }
138
139   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
140   s->size += bed->got_header_size;
141
142   if (bed->want_got_sym)
143     {
144       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
145          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
146          because we don't want to define the symbol if we are not creating
147          a global offset table.  */
148       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
149                                        "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
150       elf_hash_table (info)->hgot = h;
151       if (h == NULL)
152         return FALSE;
153     }
154
155   return TRUE;
156 }
157 \f
158 /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
159 static bfd_boolean
160 _bfd_elf_link_create_dynstrtab (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
161 {
162   struct elf_link_hash_table *hash_table;
163
164   hash_table = elf_hash_table (info);
165   if (hash_table->dynobj == NULL)
166     hash_table->dynobj = abfd;
167
168   if (hash_table->dynstr == NULL)
169     {
170       hash_table->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
171       if (hash_table->dynstr == NULL)
172         return FALSE;
173     }
174   return TRUE;
175 }
176
177 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
178    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
179    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
180    when the final executable is run, so we need to create them before
181    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
182    actual contents and size of these sections later.  */
183
184 bfd_boolean
185 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
186 {
187   flagword flags;
188   register asection *s;
189   const struct elf_backend_data *bed;
190
191   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
192     return FALSE;
193
194   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
195     return TRUE;
196
197   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
198     return FALSE;
199
200   abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
201   bed = get_elf_backend_data (abfd);
202
203   flags = bed->dynamic_sec_flags;
204
205   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
206      shared library does not.  */
207   if (info->executable)
208     {
209       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".interp",
210                                        flags | SEC_READONLY);
211       if (s == NULL)
212         return FALSE;
213     }
214
215   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
216      if they are not needed.  */
217   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.version_d",
218                                    flags | SEC_READONLY);
219   if (s == NULL
220       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
221     return FALSE;
222
223   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.version",
224                                    flags | SEC_READONLY);
225   if (s == NULL
226       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
227     return FALSE;
228
229   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.version_r",
230                                    flags | SEC_READONLY);
231   if (s == NULL
232       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
233     return FALSE;
234
235   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynsym",
236                                    flags | SEC_READONLY);
237   if (s == NULL
238       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
239     return FALSE;
240
241   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynstr",
242                                    flags | SEC_READONLY);
243   if (s == NULL)
244     return FALSE;
245
246   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynamic", flags);
247   if (s == NULL
248       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
249     return FALSE;
250
251   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
252      .dynamic section.  We could set _DYNAMIC in a linker script, but we
253      only want to define it if we are, in fact, creating a .dynamic
254      section.  We don't want to define it if there is no .dynamic
255      section, since on some ELF platforms the start up code examines it
256      to decide how to initialize the process.  */
257   if (!_bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_DYNAMIC"))
258     return FALSE;
259
260   if (info->emit_hash)
261     {
262       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".hash", flags | SEC_READONLY);
263       if (s == NULL
264           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
265         return FALSE;
266       elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
267     }
268
269   if (info->emit_gnu_hash)
270     {
271       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.hash",
272                                        flags | SEC_READONLY);
273       if (s == NULL
274           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
275         return FALSE;
276       /* For 64-bit ELF, .gnu.hash is a non-uniform entity size section:
277          4 32-bit words followed by variable count of 64-bit words, then
278          variable count of 32-bit words.  */
279       if (bed->s->arch_size == 64)
280         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 0;
281       else
282         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 4;
283     }
284
285   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
286      backend set the right flags.  The backend will normally create
287      the .got and .plt sections.  */
288   if (! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
289     return FALSE;
290
291   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
292
293   return TRUE;
294 }
295
296 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
297
298 bfd_boolean
299 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
300 {
301   flagword flags, pltflags;
302   struct elf_link_hash_entry *h;
303   asection *s;
304   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
305   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
306
307   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
308      .rel[a].bss sections.  */
309   flags = bed->dynamic_sec_flags;
310
311   pltflags = flags;
312   if (bed->plt_not_loaded)
313     /* We do not clear SEC_ALLOC here because we still want the OS to
314        allocate space for the section; it's just that there's nothing
315        to read in from the object file.  */
316     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
317   else
318     pltflags |= SEC_ALLOC | SEC_CODE | SEC_LOAD;
319   if (bed->plt_readonly)
320     pltflags |= SEC_READONLY;
321
322   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".plt", pltflags);
323   if (s == NULL
324       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
325     return FALSE;
326   htab->splt = s;
327
328   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
329      .plt section.  */
330   if (bed->want_plt_sym)
331     {
332       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
333                                        "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
334       elf_hash_table (info)->hplt = h;
335       if (h == NULL)
336         return FALSE;
337     }
338
339   s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
340                                    (bed->rela_plts_and_copies_p
341                                     ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
342                                    flags | SEC_READONLY);
343   if (s == NULL
344       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
345     return FALSE;
346   htab->srelplt = s;
347
348   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
349     return FALSE;
350
351   if (bed->want_dynbss)
352     {
353       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
354          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
355          not functions.  We must allocate space for them in the process
356          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
357          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
358          section into the .bss section of the final image.  */
359       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynbss",
360                                        (SEC_ALLOC
361                                         | SEC_LINKER_CREATED));
362       if (s == NULL)
363         return FALSE;
364
365       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
366          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
367          linker will map it to an output section.  We can't just create it
368          only if we need it, because we will not know whether we need it
369          until we have seen all the input files, and the first time the
370          main linker code calls BFD after examining all the input files
371          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
372          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
373          be needed, we can discard it later.  We will never need this
374          section when generating a shared object, since they do not use
375          copy relocs.  */
376       if (! info->shared)
377         {
378           s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
379                                            (bed->rela_plts_and_copies_p
380                                             ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
381                                            flags | SEC_READONLY);
382           if (s == NULL
383               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
384             return FALSE;
385         }
386     }
387
388   return TRUE;
389 }
390 \f
391 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
392    read the input files, since we need to have a list of all of them
393    before we can determine the final sizes of the output sections.
394    Note that we may actually call this function even though we are not
395    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
396    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
397    one.  */
398
399 bfd_boolean
400 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
401                                     struct elf_link_hash_entry *h)
402 {
403   if (h->dynindx == -1)
404     {
405       struct elf_strtab_hash *dynstr;
406       char *p;
407       const char *name;
408       bfd_size_type indx;
409
410       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
411          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
412          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
413          this would not be necessary.  */
414       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
415         {
416         case STV_INTERNAL:
417         case STV_HIDDEN:
418           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
419               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
420             {
421               h->forced_local = 1;
422               if (!elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
423                 return TRUE;
424             }
425
426         default:
427           break;
428         }
429
430       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
431       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
432
433       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
434       if (dynstr == NULL)
435         {
436           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
437           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
438           if (dynstr == NULL)
439             return FALSE;
440         }
441
442       /* We don't put any version information in the dynamic string
443          table.  */
444       name = h->root.root.string;
445       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
446       if (p != NULL)
447         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
448            there are only a few symbols that have read-only names, being
449            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
450            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
451            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
452         *p = 0;
453
454       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
455
456       if (p != NULL)
457         *p = ELF_VER_CHR;
458
459       if (indx == (bfd_size_type) -1)
460         return FALSE;
461       h->dynstr_index = indx;
462     }
463
464   return TRUE;
465 }
466 \f
467 /* Mark a symbol dynamic.  */
468
469 static void
470 bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
471                                   struct elf_link_hash_entry *h,
472                                   Elf_Internal_Sym *sym)
473 {
474   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
475
476   /* It may be called more than once on the same H.  */
477   if(h->dynamic || info->relocatable)
478     return;
479
480   if ((info->dynamic_data
481        && (h->type == STT_OBJECT
482            || (sym != NULL
483                && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_OBJECT)))
484       || (d != NULL
485           && h->root.type == bfd_link_hash_new
486           && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
487     h->dynamic = 1;
488 }
489
490 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
491    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
492
493 bfd_boolean
494 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
495                                 struct bfd_link_info *info,
496                                 const char *name,
497                                 bfd_boolean provide,
498                                 bfd_boolean hidden)
499 {
500   struct elf_link_hash_entry *h, *hv;
501   struct elf_link_hash_table *htab;
502   const struct elf_backend_data *bed;
503
504   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
505     return TRUE;
506
507   htab = elf_hash_table (info);
508   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, !provide, TRUE, FALSE);
509   if (h == NULL)
510     return provide;
511
512   switch (h->root.type)
513     {
514     case bfd_link_hash_defined:
515     case bfd_link_hash_defweak:
516     case bfd_link_hash_common:
517       break;
518     case bfd_link_hash_undefweak:
519     case bfd_link_hash_undefined:
520       /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
521          been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
522          may depend on this.  */
523       h->root.type = bfd_link_hash_new;
524       if (h->root.u.undef.next != NULL || htab->root.undefs_tail == &h->root)
525         bfd_link_repair_undef_list (&htab->root);
526       break;
527     case bfd_link_hash_new:
528       bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, NULL);
529       h->non_elf = 0;
530       break;
531     case bfd_link_hash_indirect:
532       /* We had a versioned symbol in a dynamic library.  We make the
533          the versioned symbol point to this one.  */
534       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
535       hv = h;
536       while (hv->root.type == bfd_link_hash_indirect
537              || hv->root.type == bfd_link_hash_warning)
538         hv = (struct elf_link_hash_entry *) hv->root.u.i.link;
539       /* We don't need to update h->root.u since linker will set them
540          later.  */
541       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
542       hv->root.type = bfd_link_hash_indirect;
543       hv->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
544       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hv);
545       break;
546     case bfd_link_hash_warning:
547       abort ();
548       break;
549     }
550
551   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
552      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
553      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
554      force the correct value.  */
555   if (provide
556       && h->def_dynamic
557       && !h->def_regular)
558     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
559
560   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
561      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
562      then clear out any version information because the symbol will not be
563      associated with the dynamic object any more.  */
564   if (!provide
565       && h->def_dynamic
566       && !h->def_regular)
567     h->verinfo.verdef = NULL;
568
569   h->def_regular = 1;
570
571   if (provide && hidden)
572     {
573       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
574
575       h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
576       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
577     }
578
579   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
580      and executables.  */
581   if (!info->relocatable
582       && h->dynindx != -1
583       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
584           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
585     h->forced_local = 1;
586
587   if ((h->def_dynamic
588        || h->ref_dynamic
589        || info->shared
590        || (info->executable && elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable))
591       && h->dynindx == -1)
592     {
593       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
594         return FALSE;
595
596       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
597          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
598          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
599       if (h->u.weakdef != NULL
600           && h->u.weakdef->dynindx == -1)
601         {
602           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
603             return FALSE;
604         }
605     }
606
607   return TRUE;
608 }
609
610 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
611    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
612    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
613
614 int
615 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
616                                           bfd *input_bfd,
617                                           long input_indx)
618 {
619   bfd_size_type amt;
620   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
621   struct elf_link_hash_table *eht;
622   struct elf_strtab_hash *dynstr;
623   unsigned long dynstr_index;
624   char *name;
625   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
626   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
627
628   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
629     return 0;
630
631   /* See if the entry exists already.  */
632   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
633     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
634       return 1;
635
636   amt = sizeof (*entry);
637   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *) bfd_alloc (input_bfd, amt);
638   if (entry == NULL)
639     return 0;
640
641   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
642   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
643                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
644     {
645       bfd_release (input_bfd, entry);
646       return 0;
647     }
648
649   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
650       && entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
651     {
652       asection *s;
653
654       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
655       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
656         {
657           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
658              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
659           bfd_release (input_bfd, entry);
660           return 2;
661         }
662     }
663
664   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
665           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
666            entry->isym.st_name));
667
668   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
669   if (dynstr == NULL)
670     {
671       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
672       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
673       if (dynstr == NULL)
674         return 0;
675     }
676
677   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
678   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
679     return 0;
680   entry->isym.st_name = dynstr_index;
681
682   eht = elf_hash_table (info);
683
684   entry->next = eht->dynlocal;
685   eht->dynlocal = entry;
686   entry->input_bfd = input_bfd;
687   entry->input_indx = input_indx;
688   eht->dynsymcount++;
689
690   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
691   entry->isym.st_info
692     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
693
694   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
695
696   return 1;
697 }
698
699 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
700
701 long
702 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
703                                     bfd *input_bfd,
704                                     long input_indx)
705 {
706   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
707
708   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
709     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
710       return e->dynindx;
711   return -1;
712 }
713
714 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
715    them are removed because they are marked as local.  This is called
716    via elf_link_hash_traverse.  */
717
718 static bfd_boolean
719 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
720                                       void *data)
721 {
722   size_t *count = (size_t *) data;
723
724   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
725     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
726
727   if (h->forced_local)
728     return TRUE;
729
730   if (h->dynindx != -1)
731     h->dynindx = ++(*count);
732
733   return TRUE;
734 }
735
736
737 /* Like elf_link_renumber_hash_table_dynsyms, but just number symbols with
738    STB_LOCAL binding.  */
739
740 static bfd_boolean
741 elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
742                                             void *data)
743 {
744   size_t *count = (size_t *) data;
745
746   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
747     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
748
749   if (!h->forced_local)
750     return TRUE;
751
752   if (h->dynindx != -1)
753     h->dynindx = ++(*count);
754
755   return TRUE;
756 }
757
758 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
759    omitted when creating a shared library.  */
760 bfd_boolean
761 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
762                                    struct bfd_link_info *info,
763                                    asection *p)
764 {
765   struct elf_link_hash_table *htab;
766
767   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
768     {
769     case SHT_PROGBITS:
770     case SHT_NOBITS:
771       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
772          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
773     case SHT_NULL:
774       htab = elf_hash_table (info);
775       if (p == htab->tls_sec)
776         return FALSE;
777
778       if (htab->text_index_section != NULL)
779         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
780
781       if (strcmp (p->name, ".got") == 0
782           || strcmp (p->name, ".got.plt") == 0
783           || strcmp (p->name, ".plt") == 0)
784         {
785           asection *ip;
786
787           if (htab->dynobj != NULL
788               && (ip = bfd_get_section_by_name (htab->dynobj, p->name)) != NULL
789               && (ip->flags & SEC_LINKER_CREATED)
790               && ip->output_section == p)
791             return TRUE;
792         }
793       return FALSE;
794
795       /* There shouldn't be section relative relocations
796          against any other section.  */
797     default:
798       return TRUE;
799     }
800 }
801
802 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
803    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
804    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
805    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
806    symbols.  */
807
808 static unsigned long
809 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
810                                 struct bfd_link_info *info,
811                                 unsigned long *section_sym_count)
812 {
813   unsigned long dynsymcount = 0;
814
815   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
816     {
817       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
818       asection *p;
819       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
820         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
821             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
822             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
823           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
824         else
825           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
826     }
827   *section_sym_count = dynsymcount;
828
829   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
830                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
831                           &dynsymcount);
832
833   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
834     {
835       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
836       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
837         p->dynindx = ++dynsymcount;
838     }
839
840   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
841                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
842                           &dynsymcount);
843
844   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
845      we must account for in our count.  Unless there weren't any
846      symbols, which means we'll have no table at all.  */
847   if (dynsymcount != 0)
848     ++dynsymcount;
849
850   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
851   return dynsymcount;
852 }
853
854 /* Merge st_other field.  */
855
856 static void
857 elf_merge_st_other (bfd *abfd, struct elf_link_hash_entry *h,
858                     Elf_Internal_Sym *isym, bfd_boolean definition,
859                     bfd_boolean dynamic)
860 {
861   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
862
863   /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
864      code might be needed here. We never merge the visibility
865      attribute with the one from a dynamic object.  */
866   if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
867     (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
868                                                 dynamic);
869
870   /* If this symbol has default visibility and the user has requested
871      we not re-export it, then mark it as hidden.  */
872   if (definition
873       && !dynamic
874       && (abfd->no_export
875           || (abfd->my_archive && abfd->my_archive->no_export))
876       && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
877     isym->st_other = (STV_HIDDEN
878                       | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
879
880   if (!dynamic && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != 0)
881     {
882       unsigned char hvis, symvis, other, nvis;
883
884       /* Only merge the visibility. Leave the remainder of the
885          st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
886       other = h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
887
888       /* Combine visibilities, using the most constraining one.  */
889       hvis = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
890       symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
891       if (! hvis)
892         nvis = symvis;
893       else if (! symvis)
894         nvis = hvis;
895       else
896         nvis = hvis < symvis ? hvis : symvis;
897
898       h->other = other | nvis;
899     }
900 }
901
902 /* This function is called when we want to define a new symbol.  It
903    handles the various cases which arise when we find a definition in
904    a dynamic object, or when there is already a definition in a
905    dynamic object.  The new symbol is described by NAME, SYM, PSEC,
906    and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table entry.  We set
907    OVERRIDE if the old symbol is overriding a new definition.  We set
908    TYPE_CHANGE_OK if it is OK for the type to change.  We set
909    SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size to change.  By OK to
910    change, we mean that we shouldn't warn if the type or size does
911    change.  We set POLD_ALIGNMENT if an old common symbol in a dynamic
912    object is overridden by a regular object.  */
913
914 bfd_boolean
915 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
916                        struct bfd_link_info *info,
917                        const char *name,
918                        Elf_Internal_Sym *sym,
919                        asection **psec,
920                        bfd_vma *pvalue,
921                        unsigned int *pold_alignment,
922                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
923                        bfd_boolean *skip,
924                        bfd_boolean *override,
925                        bfd_boolean *type_change_ok,
926                        bfd_boolean *size_change_ok)
927 {
928   asection *sec, *oldsec;
929   struct elf_link_hash_entry *h;
930   struct elf_link_hash_entry *flip;
931   int bind;
932   bfd *oldbfd;
933   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
934   bfd_boolean newweak, oldweak, newfunc, oldfunc;
935   const struct elf_backend_data *bed;
936
937   *skip = FALSE;
938   *override = FALSE;
939
940   sec = *psec;
941   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
942
943   /* Silently discard TLS symbols from --just-syms.  There's no way to
944      combine a static TLS block with a new TLS block for this executable.  */
945   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
946       && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
947     {
948       *skip = TRUE;
949       return TRUE;
950     }
951
952   if (! bfd_is_und_section (sec))
953     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
954   else
955     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
956          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
957   if (h == NULL)
958     return FALSE;
959   *sym_hash = h;
960
961   bed = get_elf_backend_data (abfd);
962
963   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
964      if we are doing an ELF link.  */
965   if (!(*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
966     return TRUE;
967
968   /* For merging, we only care about real symbols.  */
969
970   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
971          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
972     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
973
974   /* We have to check it for every instance since the first few may be
975      refereences and not all compilers emit symbol type for undefined
976      symbols.  */
977   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
978
979   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
980      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
981      with a newly defined symbol--so we just return.  */
982
983   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
984     {
985       h->non_elf = 0;
986       return TRUE;
987     }
988
989   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
990      existing symbol.  */
991
992   switch (h->root.type)
993     {
994     default:
995       oldbfd = NULL;
996       oldsec = NULL;
997       break;
998
999     case bfd_link_hash_undefined:
1000     case bfd_link_hash_undefweak:
1001       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
1002       oldsec = NULL;
1003       break;
1004
1005     case bfd_link_hash_defined:
1006     case bfd_link_hash_defweak:
1007       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
1008       oldsec = h->root.u.def.section;
1009       break;
1010
1011     case bfd_link_hash_common:
1012       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
1013       oldsec = h->root.u.c.p->section;
1014       break;
1015     }
1016
1017   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
1018      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
1019      confusion that results if we try to override a symbol with
1020      itself.  The additional tests catch cases like
1021      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
1022      dynamic object, which we do want to handle here.  */
1023   if (abfd == oldbfd
1024       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
1025           || !h->def_regular))
1026     return TRUE;
1027
1028   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
1029      respectively, is from a dynamic object.  */
1030
1031   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1032
1033   olddyn = FALSE;
1034   if (oldbfd != NULL)
1035     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1036   else if (oldsec != NULL)
1037     {
1038       /* This handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
1039          indices used by MIPS ELF.  */
1040       olddyn = (oldsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
1041     }
1042
1043   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
1044      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
1045
1046   newdef = !bfd_is_und_section (sec) && !bfd_is_com_section (sec);
1047
1048   olddef = (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
1049             && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1050             && h->root.type != bfd_link_hash_common);
1051
1052   /* NEWFUNC and OLDFUNC indicate whether the new or old symbol,
1053      respectively, appear to be a function.  */
1054
1055   newfunc = (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1056              && bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)));
1057
1058   oldfunc = (h->type != STT_NOTYPE
1059              && bed->is_function_type (h->type));
1060
1061   /* When we try to create a default indirect symbol from the dynamic
1062      definition with the default version, we skip it if its type and
1063      the type of existing regular definition mismatch.  We only do it
1064      if the existing regular definition won't be dynamic.  */
1065   if (pold_alignment == NULL
1066       && !info->shared
1067       && !info->export_dynamic
1068       && !h->ref_dynamic
1069       && newdyn
1070       && newdef
1071       && !olddyn
1072       && (olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common)
1073       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1074       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1075       && h->type != STT_NOTYPE
1076       && !(newfunc && oldfunc))
1077     {
1078       *skip = TRUE;
1079       return TRUE;
1080     }
1081
1082   /* Check TLS symbol.  We don't check undefined symbol introduced by
1083      "ld -u".  */
1084   if ((ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS)
1085       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1086       && oldbfd != NULL)
1087     {
1088       bfd *ntbfd, *tbfd;
1089       bfd_boolean ntdef, tdef;
1090       asection *ntsec, *tsec;
1091
1092       if (h->type == STT_TLS)
1093         {
1094           ntbfd = abfd;
1095           ntsec = sec;
1096           ntdef = newdef;
1097           tbfd = oldbfd;
1098           tsec = oldsec;
1099           tdef = olddef;
1100         }
1101       else
1102         {
1103           ntbfd = oldbfd;
1104           ntsec = oldsec;
1105           ntdef = olddef;
1106           tbfd = abfd;
1107           tsec = sec;
1108           tdef = newdef;
1109         }
1110
1111       if (tdef && ntdef)
1112         (*_bfd_error_handler)
1113           (_("%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1114            tbfd, tsec, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1115       else if (!tdef && !ntdef)
1116         (*_bfd_error_handler)
1117           (_("%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS reference in %B"),
1118            tbfd, ntbfd, h->root.root.string);
1119       else if (tdef)
1120         (*_bfd_error_handler)
1121           (_("%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS reference in %B"),
1122            tbfd, tsec, ntbfd, h->root.root.string);
1123       else
1124         (*_bfd_error_handler)
1125           (_("%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1126            tbfd, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1127
1128       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1129       return FALSE;
1130     }
1131
1132   /* We need to remember if a symbol has a definition in a dynamic
1133      object or is weak in all dynamic objects. Internal and hidden
1134      visibility will make it unavailable to dynamic objects.  */
1135   if (newdyn && !h->dynamic_def)
1136     {
1137       if (!bfd_is_und_section (sec))
1138         h->dynamic_def = 1;
1139       else
1140         {
1141           /* Check if this symbol is weak in all dynamic objects. If it
1142              is the first time we see it in a dynamic object, we mark
1143              if it is weak. Otherwise, we clear it.  */
1144           if (!h->ref_dynamic)
1145             {
1146               if (bind == STB_WEAK)
1147                 h->dynamic_weak = 1;
1148             }
1149           else if (bind != STB_WEAK)
1150             h->dynamic_weak = 0;
1151         }
1152     }
1153
1154   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1155      definition from a dynamic object.  */
1156   if (newdyn
1157       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1158       && !bfd_is_und_section (sec))
1159     {
1160       *skip = TRUE;
1161       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1162       h->ref_dynamic = 1;
1163       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1164          recorded as dynamic.
1165
1166          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1167       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1168         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1169       else
1170         return TRUE;
1171     }
1172   else if (!newdyn
1173            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1174            && h->def_dynamic)
1175     {
1176       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1177          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1178          object, we remove the old definition.  */
1179       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1180         {
1181           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1182              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1183              the symbol with default version to the normal one if it
1184              was referenced before.  */
1185           if (h->ref_regular)
1186             {
1187               const struct elf_backend_data *bed
1188                 = get_elf_backend_data (abfd);
1189               struct elf_link_hash_entry *vh = *sym_hash;
1190               vh->root.type = h->root.type;
1191               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1192               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, vh, h);
1193               /* Protected symbols will override the dynamic definition
1194                  with default version.  */
1195               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) == STV_PROTECTED)
1196                 {
1197                   h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) vh;
1198                   vh->dynamic_def = 1;
1199                   vh->ref_dynamic = 1;
1200                 }
1201               else
1202                 {
1203                   h->root.type = vh->root.type;
1204                   vh->ref_dynamic = 0;
1205                   /* We have to hide it here since it was made dynamic
1206                      global with extra bits when the symbol info was
1207                      copied from the old dynamic definition.  */
1208                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, vh, TRUE);
1209                 }
1210               h = vh;
1211             }
1212           else
1213             h = *sym_hash;
1214         }
1215
1216       if ((h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1217           && bfd_is_und_section (sec))
1218         {
1219           /* If the new symbol is undefined and the old symbol was
1220              also undefined before, we need to make sure
1221              _bfd_generic_link_add_one_symbol doesn't mess
1222              up the linker hash table undefs list.  Since the old
1223              definition came from a dynamic object, it is still on the
1224              undefs list.  */
1225           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1226           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1227         }
1228       else
1229         {
1230           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1231           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1232         }
1233
1234       if (h->def_dynamic)
1235         {
1236           h->def_dynamic = 0;
1237           h->ref_dynamic = 1;
1238           h->dynamic_def = 1;
1239         }
1240       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1241       h->size = 0;
1242       h->type = 0;
1243       return TRUE;
1244     }
1245
1246   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
1247   newweak = bind == STB_WEAK;
1248   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1249              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
1250
1251   if (bind == STB_GNU_UNIQUE)
1252     h->unique_global = 1;
1253
1254   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1255      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1256      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1257      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1258      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1259      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1260      This reflects the way glibc's ld.so works.
1261
1262      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1263      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1264
1265   if (newdef && !newdyn && olddyn)
1266     newweak = FALSE;
1267   if (olddef && newdyn)
1268     oldweak = FALSE;
1269
1270   /* Allow changes between different types of function symbol.  */
1271   if (newfunc && oldfunc)
1272     *type_change_ok = TRUE;
1273
1274   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1275      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1276      is undefined and the new symbol is defined.  */
1277
1278   if (oldweak
1279       || newweak
1280       || (newdef
1281           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1282     *type_change_ok = TRUE;
1283
1284   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1285      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1286
1287   if (*type_change_ok
1288       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1289     *size_change_ok = TRUE;
1290
1291   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1292      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1293      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1294      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1295      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1296      to treat such symbols specially, because they raise special
1297      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1298      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1299      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1300      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1301      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1302      libraries.
1303
1304      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1305      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1306
1307      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1308      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1309      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1310      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1311      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1312      harmless.  */
1313
1314   if (newdyn
1315       && newdef
1316       && !newweak
1317       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1318       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1319       && sym->st_size > 0
1320       && !newfunc)
1321     newdyncommon = TRUE;
1322   else
1323     newdyncommon = FALSE;
1324
1325   if (olddyn
1326       && olddef
1327       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1328       && h->def_dynamic
1329       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1330       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1331       && h->size > 0
1332       && !oldfunc)
1333     olddyncommon = TRUE;
1334   else
1335     olddyncommon = FALSE;
1336
1337   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1338      backend to check if we can merge them.  */
1339   if (bed->merge_symbol
1340       && !bed->merge_symbol (info, sym_hash, h, sym, psec, pvalue,
1341                              pold_alignment, skip, override,
1342                              type_change_ok, size_change_ok,
1343                              &newdyn, &newdef, &newdyncommon, &newweak,
1344                              abfd, &sec,
1345                              &olddyn, &olddef, &olddyncommon, &oldweak,
1346                              oldbfd, &oldsec))
1347     return FALSE;
1348
1349   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1350      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1351      two.  */
1352
1353   if (olddyncommon
1354       && newdyncommon
1355       && sym->st_size != h->size)
1356     {
1357       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1358          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1359          size is different.  If the size is the same, we simply let
1360          the old symbol override the new one as normally happens with
1361          symbols defined in dynamic objects.  */
1362
1363       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1364              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1365               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1366         return FALSE;
1367
1368       if (sym->st_size > h->size)
1369         h->size = sym->st_size;
1370
1371       *size_change_ok = TRUE;
1372     }
1373
1374   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1375      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1376      some other object.  If so, we want to use the existing
1377      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1378      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1379      bfd_und_section_ptr.
1380
1381      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1382      shared library is a function, since common symbols always
1383      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1384      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1385      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1386      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1387
1388   if (newdyn
1389       && newdef
1390       && (olddef
1391           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1392               && (newweak || newfunc))))
1393     {
1394       *override = TRUE;
1395       newdef = FALSE;
1396       newdyncommon = FALSE;
1397
1398       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1399       *size_change_ok = TRUE;
1400
1401       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1402          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1403          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1404          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1405          change warning may still be appropriate.  */
1406
1407       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1408         *type_change_ok = TRUE;
1409     }
1410
1411   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1412      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1413      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1414      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1415      right thing.  */
1416
1417   if (newdyncommon
1418       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1419     {
1420       *override = TRUE;
1421       newdef = FALSE;
1422       newdyncommon = FALSE;
1423       *pvalue = sym->st_size;
1424       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1425       *size_change_ok = TRUE;
1426     }
1427
1428   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1429   if (newdef && olddef && newweak)
1430     {
1431       *skip = TRUE;
1432
1433       /* Merge st_other.  If the symbol already has a dynamic index,
1434          but visibility says it should not be visible, turn it into a
1435          local symbol.  */
1436       elf_merge_st_other (abfd, h, sym, newdef, newdyn);
1437       if (h->dynindx != -1)
1438         switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1439           {
1440           case STV_INTERNAL:
1441           case STV_HIDDEN:
1442             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1443             break;
1444           }
1445     }
1446
1447   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1448      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1449      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1450      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1451      they are defined after the dynamic object in the link.
1452
1453      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1454      override a definition in a shared object if the shared object
1455      symbol is a function or is weak.  */
1456
1457   flip = NULL;
1458   if (!newdyn
1459       && (newdef
1460           || (bfd_is_com_section (sec)
1461               && (oldweak || oldfunc)))
1462       && olddyn
1463       && olddef
1464       && h->def_dynamic)
1465     {
1466       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1467          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1468          new definition.  */
1469
1470       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1471       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1472       *size_change_ok = TRUE;
1473
1474       olddef = FALSE;
1475       olddyncommon = FALSE;
1476
1477       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1478          overriding a function.  */
1479
1480       if (bfd_is_com_section (sec))
1481         {
1482           if (oldfunc)
1483             {
1484               /* If a common symbol overrides a function, make sure
1485                  that it isn't defined dynamically nor has type
1486                  function.  */
1487               h->def_dynamic = 0;
1488               h->type = STT_NOTYPE;
1489             }
1490           *type_change_ok = TRUE;
1491         }
1492
1493       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1494         flip = *sym_hash;
1495       else
1496         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1497            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1498            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1499         h->verinfo.vertree = NULL;
1500     }
1501
1502   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1503      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1504      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1505      which a new common symbol should simply override the definition
1506      in the shared library.  */
1507
1508   if (! newdyn
1509       && bfd_is_com_section (sec)
1510       && olddyncommon)
1511     {
1512       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1513          common symbol, but we don't know what to use for the section
1514          or the alignment.  */
1515       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1516              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1517               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1518         return FALSE;
1519
1520       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1521          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1522
1523       if (h->size > *pvalue)
1524         *pvalue = h->size;
1525
1526       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1527          in the dynamic object.  */
1528       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1529       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1530
1531       olddef = FALSE;
1532       olddyncommon = FALSE;
1533
1534       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1535       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1536
1537       *size_change_ok = TRUE;
1538       *type_change_ok = TRUE;
1539
1540       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1541         flip = *sym_hash;
1542       else
1543         h->verinfo.vertree = NULL;
1544     }
1545
1546   if (flip != NULL)
1547     {
1548       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1549          library and now find a definition in a normal object.  In this
1550          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1551       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
1552       flip->root.type = h->root.type;
1553       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1554       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1555       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1556       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1557       if (h->def_dynamic)
1558         {
1559           h->def_dynamic = 0;
1560           flip->ref_dynamic = 1;
1561         }
1562     }
1563
1564   return TRUE;
1565 }
1566
1567 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1568    default for the symbol with the default version if needed. The
1569    symbol is described by H, NAME, SYM, PSEC, VALUE, and OVERRIDE.  We
1570    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1571
1572 static bfd_boolean
1573 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1574                              struct bfd_link_info *info,
1575                              struct elf_link_hash_entry *h,
1576                              const char *name,
1577                              Elf_Internal_Sym *sym,
1578                              asection **psec,
1579                              bfd_vma *value,
1580                              bfd_boolean *dynsym,
1581                              bfd_boolean override)
1582 {
1583   bfd_boolean type_change_ok;
1584   bfd_boolean size_change_ok;
1585   bfd_boolean skip;
1586   char *shortname;
1587   struct elf_link_hash_entry *hi;
1588   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1589   const struct elf_backend_data *bed;
1590   bfd_boolean collect;
1591   bfd_boolean dynamic;
1592   char *p;
1593   size_t len, shortlen;
1594   asection *sec;
1595
1596   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1597      create an indirect symbol from the default name to the fully
1598      decorated name.  This will cause external references which do not
1599      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1600   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1601   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
1602     return TRUE;
1603
1604   if (override)
1605     {
1606       /* We are overridden by an old definition. We need to check if we
1607          need to create the indirect symbol from the default name.  */
1608       hi = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE,
1609                                  FALSE, FALSE);
1610       BFD_ASSERT (hi != NULL);
1611       if (hi == h)
1612         return TRUE;
1613       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1614              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1615         {
1616           hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1617           if (hi == h)
1618             return TRUE;
1619         }
1620     }
1621
1622   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1623   collect = bed->collect;
1624   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1625
1626   shortlen = p - name;
1627   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1628   if (shortname == NULL)
1629     return FALSE;
1630   memcpy (shortname, name, shortlen);
1631   shortname[shortlen] = '\0';
1632
1633   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1634      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1635      though we were defining the symbol we just defined, although we
1636      actually going to define an indirect symbol.  */
1637   type_change_ok = FALSE;
1638   size_change_ok = FALSE;
1639   sec = *psec;
1640   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1641                               NULL, &hi, &skip, &override,
1642                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1643     return FALSE;
1644
1645   if (skip)
1646     goto nondefault;
1647
1648   if (! override)
1649     {
1650       bh = &hi->root;
1651       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1652              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT, bfd_ind_section_ptr,
1653               0, name, FALSE, collect, &bh)))
1654         return FALSE;
1655       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1656     }
1657   else
1658     {
1659       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1660          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1661          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1662          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1663          name, and it is the default version.
1664
1665          Overriding means that we already saw a definition for the
1666          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1667          the symbol defined in the dynamic object.
1668
1669          When this happens, we actually want to change NAME, the
1670          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1671          references to NAME in the shared object to become references
1672          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1673          when we override a function in a shared object: that the
1674          references in the shared object will be mapped to the
1675          definition in the regular object.  */
1676
1677       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1678              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1679         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1680
1681       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1682       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1683       if (h->def_dynamic)
1684         {
1685           h->def_dynamic = 0;
1686           hi->ref_dynamic = 1;
1687           if (hi->ref_regular
1688               || hi->def_regular)
1689             {
1690               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1691                 return FALSE;
1692             }
1693         }
1694
1695       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1696          other fields correctly.  */
1697       hi = h;
1698     }
1699
1700   /* Check if HI is a warning symbol.  */
1701   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1702     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1703
1704   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1705      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1706      the user in that case.  */
1707
1708   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1709     {
1710       struct elf_link_hash_entry *ht;
1711
1712       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1713       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
1714
1715       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1716          be dynamic.  */
1717       if (! *dynsym)
1718         {
1719           if (! dynamic)
1720             {
1721               if (info->shared
1722                   || hi->ref_dynamic)
1723                 *dynsym = TRUE;
1724             }
1725           else
1726             {
1727               if (hi->ref_regular)
1728                 *dynsym = TRUE;
1729             }
1730         }
1731     }
1732
1733   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1734      of the symbol.  */
1735
1736 nondefault:
1737   len = strlen (name);
1738   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1739   if (shortname == NULL)
1740     return FALSE;
1741   memcpy (shortname, name, shortlen);
1742   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1743
1744   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1745   type_change_ok = FALSE;
1746   size_change_ok = FALSE;
1747   sec = *psec;
1748   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1749                               NULL, &hi, &skip, &override,
1750                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1751     return FALSE;
1752
1753   if (skip)
1754     return TRUE;
1755
1756   if (override)
1757     {
1758       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1759          the type of override we do in the case above unless it is
1760          overridden by a versioned definition.  */
1761       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1762           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1763         (*_bfd_error_handler)
1764           (_("%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1765            abfd, shortname);
1766     }
1767   else
1768     {
1769       bh = &hi->root;
1770       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1771              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1772               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1773         return FALSE;
1774       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1775
1776       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1777          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1778          to the user in that case.  */
1779
1780       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1781         {
1782           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
1783
1784           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1785              must be dynamic.  */
1786           if (! *dynsym)
1787             {
1788               if (! dynamic)
1789                 {
1790                   if (info->shared
1791                       || hi->ref_dynamic)
1792                     *dynsym = TRUE;
1793                 }
1794               else
1795                 {
1796                   if (hi->ref_regular)
1797                     *dynsym = TRUE;
1798                 }
1799             }
1800         }
1801     }
1802
1803   return TRUE;
1804 }
1805 \f
1806 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1807    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1808
1809 static bfd_boolean
1810 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1811 {
1812   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
1813
1814   /* Ignore this if we won't export it.  */
1815   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
1816     return TRUE;
1817
1818   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1819   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1820     return TRUE;
1821
1822   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1823     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1824
1825   if (h->dynindx == -1
1826       && (h->def_regular
1827           || h->ref_regular))
1828     {
1829       bfd_boolean hide;
1830
1831       if (eif->verdefs == NULL
1832           || (bfd_find_version_for_sym (eif->verdefs, h->root.root.string, &hide)
1833               && !hide))
1834         {
1835           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1836             {
1837               eif->failed = TRUE;
1838               return FALSE;
1839             }
1840         }
1841     }
1842
1843   return TRUE;
1844 }
1845 \f
1846 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1847    libraries and referenced here.  Update the list of version
1848    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1849    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1850
1851 static bfd_boolean
1852 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1853                                          void *data)
1854 {
1855   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
1856   Elf_Internal_Verneed *t;
1857   Elf_Internal_Vernaux *a;
1858   bfd_size_type amt;
1859
1860   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1861     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1862
1863   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1864      information.  */
1865   if (!h->def_dynamic
1866       || h->def_regular
1867       || h->dynindx == -1
1868       || h->verinfo.verdef == NULL)
1869     return TRUE;
1870
1871   /* See if we already know about this version.  */
1872   for (t = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1873        t != NULL;
1874        t = t->vn_nextref)
1875     {
1876       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1877         continue;
1878
1879       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1880         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
1881           return TRUE;
1882
1883       break;
1884     }
1885
1886   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
1887
1888   if (t == NULL)
1889     {
1890       amt = sizeof *t;
1891       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1892       if (t == NULL)
1893         {
1894           rinfo->failed = TRUE;
1895           return FALSE;
1896         }
1897
1898       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
1899       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1900       elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref = t;
1901     }
1902
1903   amt = sizeof *a;
1904   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1905   if (a == NULL)
1906     {
1907       rinfo->failed = TRUE;
1908       return FALSE;
1909     }
1910
1911   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
1912      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
1913      discard the string data when low in memory, this will have to be
1914      fixed.  */
1915   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
1916
1917   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
1918   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
1919
1920   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
1921   ++rinfo->vers;
1922
1923   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
1924
1925   t->vn_auxptr = a;
1926
1927   return TRUE;
1928 }
1929
1930 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
1931    have the version number script until we have read all of the input
1932    files, so until that point we don't know which symbols should be
1933    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1934
1935 static bfd_boolean
1936 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1937 {
1938   struct elf_info_failed *sinfo;
1939   struct bfd_link_info *info;
1940   const struct elf_backend_data *bed;
1941   struct elf_info_failed eif;
1942   char *p;
1943   bfd_size_type amt;
1944
1945   sinfo = (struct elf_info_failed *) data;
1946   info = sinfo->info;
1947
1948   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1949     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1950
1951   /* Fix the symbol flags.  */
1952   eif.failed = FALSE;
1953   eif.info = info;
1954   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
1955     {
1956       if (eif.failed)
1957         sinfo->failed = TRUE;
1958       return FALSE;
1959     }
1960
1961   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
1962      objects.  */
1963   if (!h->def_regular)
1964     return TRUE;
1965
1966   bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
1967   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
1968   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
1969     {
1970       struct bfd_elf_version_tree *t;
1971       bfd_boolean hidden;
1972
1973       hidden = TRUE;
1974
1975       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
1976          not a hidden symbol.  */
1977       ++p;
1978       if (*p == ELF_VER_CHR)
1979         {
1980           hidden = FALSE;
1981           ++p;
1982         }
1983
1984       /* If there is no version string, we can just return out.  */
1985       if (*p == '\0')
1986         {
1987           if (hidden)
1988             h->hidden = 1;
1989           return TRUE;
1990         }
1991
1992       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
1993       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
1994         {
1995           if (strcmp (t->name, p) == 0)
1996             {
1997               size_t len;
1998               char *alc;
1999               struct bfd_elf_version_expr *d;
2000
2001               len = p - h->root.root.string;
2002               alc = (char *) bfd_malloc (len);
2003               if (alc == NULL)
2004                 {
2005                   sinfo->failed = TRUE;
2006                   return FALSE;
2007                 }
2008               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
2009               alc[len - 1] = '\0';
2010               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
2011                 alc[len - 2] = '\0';
2012
2013               h->verinfo.vertree = t;
2014               t->used = TRUE;
2015               d = NULL;
2016
2017               if (t->globals.list != NULL)
2018                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
2019
2020               /* See if there is anything to force this symbol to
2021                  local scope.  */
2022               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
2023                 {
2024                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
2025                   if (d != NULL
2026                       && h->dynindx != -1
2027                       && ! info->export_dynamic)
2028                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2029                 }
2030
2031               free (alc);
2032               break;
2033             }
2034         }
2035
2036       /* If we are building an application, we need to create a
2037          version node for this version.  */
2038       if (t == NULL && info->executable)
2039         {
2040           struct bfd_elf_version_tree **pp;
2041           int version_index;
2042
2043           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
2044              to worry about it.  */
2045           if (h->dynindx == -1)
2046             return TRUE;
2047
2048           amt = sizeof *t;
2049           t = (struct bfd_elf_version_tree *) bfd_zalloc (info->output_bfd, amt);
2050           if (t == NULL)
2051             {
2052               sinfo->failed = TRUE;
2053               return FALSE;
2054             }
2055
2056           t->name = p;
2057           t->name_indx = (unsigned int) -1;
2058           t->used = TRUE;
2059
2060           version_index = 1;
2061           /* Don't count anonymous version tag.  */
2062           if (sinfo->verdefs != NULL && sinfo->verdefs->vernum == 0)
2063             version_index = 0;
2064           for (pp = &sinfo->verdefs; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
2065             ++version_index;
2066           t->vernum = version_index;
2067
2068           *pp = t;
2069
2070           h->verinfo.vertree = t;
2071         }
2072       else if (t == NULL)
2073         {
2074           /* We could not find the version for a symbol when
2075              generating a shared archive.  Return an error.  */
2076           (*_bfd_error_handler)
2077             (_("%B: version node not found for symbol %s"),
2078              info->output_bfd, h->root.root.string);
2079           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2080           sinfo->failed = TRUE;
2081           return FALSE;
2082         }
2083
2084       if (hidden)
2085         h->hidden = 1;
2086     }
2087
2088   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2089      something.  */
2090   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->verdefs != NULL)
2091     {
2092       bfd_boolean hide;
2093
2094       h->verinfo.vertree = bfd_find_version_for_sym (sinfo->verdefs,
2095                                                  h->root.root.string, &hide);
2096       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2097         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2098     }
2099
2100   return TRUE;
2101 }
2102 \f
2103 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2104    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2105    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2106    which should have already been allocated to contain enough space.
2107    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2108    relocations should be stored.
2109
2110    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2111
2112 static bfd_boolean
2113 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2114                                    asection *sec,
2115                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2116                                    void *external_relocs,
2117                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2118 {
2119   const struct elf_backend_data *bed;
2120   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2121   const bfd_byte *erela;
2122   const bfd_byte *erelaend;
2123   Elf_Internal_Rela *irela;
2124   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2125   size_t nsyms;
2126
2127   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2128   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2129     return FALSE;
2130
2131   /* Read the relocations.  */
2132   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2133     return FALSE;
2134
2135   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2136   nsyms = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
2137
2138   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2139
2140   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2141   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2142     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2143   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2144     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2145   else
2146     {
2147       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2148       return FALSE;
2149     }
2150
2151   erela = (const bfd_byte *) external_relocs;
2152   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2153   irela = internal_relocs;
2154   while (erela < erelaend)
2155     {
2156       bfd_vma r_symndx;
2157
2158       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2159       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2160       if (bed->s->arch_size == 64)
2161         r_symndx >>= 24;
2162       if (nsyms > 0)
2163         {
2164           if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2165             {
2166               (*_bfd_error_handler)
2167                 (_("%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx)"
2168                    " for offset 0x%lx in section `%A'"),
2169                  abfd, sec,
2170                  (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2171               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2172               return FALSE;
2173             }
2174         }
2175       else if (r_symndx != 0)
2176         {
2177           (*_bfd_error_handler)
2178             (_("%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
2179                " when the object file has no symbol table"),
2180              abfd, sec,
2181              (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2182           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2183           return FALSE;
2184         }
2185       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2186       erela += shdr->sh_entsize;
2187     }
2188
2189   return TRUE;
2190 }
2191
2192 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2193    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2194    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2195    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2196    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2197    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2198    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2199    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2200    REL_HDR2 relocations.  */
2201
2202 Elf_Internal_Rela *
2203 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2204                            asection *o,
2205                            void *external_relocs,
2206                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2207                            bfd_boolean keep_memory)
2208 {
2209   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
2210   void *alloc1 = NULL;
2211   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2212   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2213
2214   if (elf_section_data (o)->relocs != NULL)
2215     return elf_section_data (o)->relocs;
2216
2217   if (o->reloc_count == 0)
2218     return NULL;
2219
2220   rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
2221
2222   if (internal_relocs == NULL)
2223     {
2224       bfd_size_type size;
2225
2226       size = o->reloc_count;
2227       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2228       if (keep_memory)
2229         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2230       else
2231         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2232       if (internal_relocs == NULL)
2233         goto error_return;
2234     }
2235
2236   if (external_relocs == NULL)
2237     {
2238       bfd_size_type size = rel_hdr->sh_size;
2239
2240       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2)
2241         size += elf_section_data (o)->rel_hdr2->sh_size;
2242       alloc1 = bfd_malloc (size);
2243       if (alloc1 == NULL)
2244         goto error_return;
2245       external_relocs = alloc1;
2246     }
2247
2248   if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, rel_hdr,
2249                                           external_relocs,
2250                                           internal_relocs))
2251     goto error_return;
2252   if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
2253       && (!elf_link_read_relocs_from_section
2254           (abfd, o,
2255            elf_section_data (o)->rel_hdr2,
2256            ((bfd_byte *) external_relocs) + rel_hdr->sh_size,
2257            internal_relocs + (NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr)
2258                               * bed->s->int_rels_per_ext_rel))))
2259     goto error_return;
2260
2261   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2262   if (keep_memory)
2263     elf_section_data (o)->relocs = internal_relocs;
2264
2265   if (alloc1 != NULL)
2266     free (alloc1);
2267
2268   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2269      back (under the name of internal_relocs).  */
2270
2271   return internal_relocs;
2272
2273  error_return:
2274   if (alloc1 != NULL)
2275     free (alloc1);
2276   if (alloc2 != NULL)
2277     {
2278       if (keep_memory)
2279         bfd_release (abfd, alloc2);
2280       else
2281         free (alloc2);
2282     }
2283   return NULL;
2284 }
2285
2286 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2287    section header for a section containing relocations for O.  */
2288
2289 static bfd_boolean
2290 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2291                                   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
2292                                   asection *o)
2293 {
2294   bfd_size_type reloc_count;
2295   bfd_size_type num_rel_hashes;
2296
2297   /* Figure out how many relocations there will be.  */
2298   if (rel_hdr == &elf_section_data (o)->rel_hdr)
2299     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count;
2300   else
2301     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count2;
2302
2303   num_rel_hashes = o->reloc_count;
2304   if (num_rel_hashes < reloc_count)
2305     num_rel_hashes = reloc_count;
2306
2307   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2308   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reloc_count;
2309
2310   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2311      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2312      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2313      we zero the allocated space.  */
2314   rel_hdr->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2315   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2316     return FALSE;
2317
2318   /* We only allocate one set of hash entries, so we only do it the
2319      first time we are called.  */
2320   if (elf_section_data (o)->rel_hashes == NULL
2321       && num_rel_hashes)
2322     {
2323       struct elf_link_hash_entry **p;
2324
2325       p = (struct elf_link_hash_entry **)
2326           bfd_zmalloc (num_rel_hashes * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
2327       if (p == NULL)
2328         return FALSE;
2329
2330       elf_section_data (o)->rel_hashes = p;
2331     }
2332
2333   return TRUE;
2334 }
2335
2336 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2337    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2338    OUTPUT_BFD.  */
2339
2340 bfd_boolean
2341 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2342                              asection *input_section,
2343                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2344                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2345                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2346                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2347 {
2348   Elf_Internal_Rela *irela;
2349   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2350   bfd_byte *erel;
2351   Elf_Internal_Shdr *output_rel_hdr;
2352   asection *output_section;
2353   unsigned int *rel_countp = NULL;
2354   const struct elf_backend_data *bed;
2355   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2356
2357   output_section = input_section->output_section;
2358   output_rel_hdr = NULL;
2359
2360   if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr.sh_entsize
2361       == input_rel_hdr->sh_entsize)
2362     {
2363       output_rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
2364       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count;
2365     }
2366   else if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2
2367            && (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2->sh_entsize
2368                == input_rel_hdr->sh_entsize))
2369     {
2370       output_rel_hdr = elf_section_data (output_section)->rel_hdr2;
2371       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count2;
2372     }
2373   else
2374     {
2375       (*_bfd_error_handler)
2376         (_("%B: relocation size mismatch in %B section %A"),
2377          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2378       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2379       return FALSE;
2380     }
2381
2382   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2383   if (input_rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2384     swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2385   else if (input_rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2386     swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2387   else
2388     abort ();
2389
2390   erel = output_rel_hdr->contents;
2391   erel += *rel_countp * input_rel_hdr->sh_entsize;
2392   irela = internal_relocs;
2393   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2394                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2395   while (irela < irelaend)
2396     {
2397       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2398       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2399       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2400     }
2401
2402   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2403      relocations.  */
2404   *rel_countp += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2405
2406   return TRUE;
2407 }
2408 \f
2409 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2410
2411 bfd_boolean
2412 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2413                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2414 {
2415   if (info->pie
2416       && h->dynindx == -1
2417       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2418     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2419
2420   return TRUE;
2421 }
2422
2423 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2424    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2425    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2426    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2427    the face of future changes.  */
2428
2429 static bfd_boolean
2430 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2431                            struct elf_info_failed *eif)
2432 {
2433   const struct elf_backend_data *bed;
2434
2435   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2436      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2437      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2438      an ELF dynamic object.  */
2439   if (h->non_elf)
2440     {
2441       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2442         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2443
2444       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2445           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2446         {
2447           h->ref_regular = 1;
2448           h->ref_regular_nonweak = 1;
2449         }
2450       else
2451         {
2452           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2453               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2454                   == bfd_target_elf_flavour))
2455             {
2456               h->ref_regular = 1;
2457               h->ref_regular_nonweak = 1;
2458             }
2459           else
2460             h->def_regular = 1;
2461         }
2462
2463       if (h->dynindx == -1
2464           && (h->def_dynamic
2465               || h->ref_dynamic))
2466         {
2467           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2468             {
2469               eif->failed = TRUE;
2470               return FALSE;
2471             }
2472         }
2473     }
2474   else
2475     {
2476       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2477          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2478          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2479          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2480          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2481          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2482       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2483            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2484           && !h->def_regular
2485           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2486               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2487                  != bfd_target_elf_flavour)
2488               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2489                  && !h->def_dynamic)))
2490         h->def_regular = 1;
2491     }
2492
2493   /* Backend specific symbol fixup.  */
2494   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2495   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2496       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2497     return FALSE;
2498
2499   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2500      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2501      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2502      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2503      flag will not have been set.  */
2504   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2505       && !h->def_regular
2506       && h->ref_regular
2507       && !h->def_dynamic
2508       && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
2509     h->def_regular = 1;
2510
2511   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2512      symbols to the definition within the shared object), and this
2513      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2514      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2515      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2516      will force it local.  */
2517   if (h->needs_plt
2518       && eif->info->shared
2519       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2520       && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2521           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2522       && h->def_regular)
2523     {
2524       bfd_boolean force_local;
2525
2526       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2527                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2528       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2529     }
2530
2531   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2532      hide it from the dynamic linker.  */
2533   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2534       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2535     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2536
2537   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2538      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2539      over to the real definition.  */
2540   if (h->u.weakdef != NULL)
2541     {
2542       struct elf_link_hash_entry *weakdef;
2543
2544       weakdef = h->u.weakdef;
2545       if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2546         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2547
2548       BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2549                   || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2550       BFD_ASSERT (weakdef->def_dynamic);
2551
2552       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2553          don't do anything special.  See the longer description in
2554          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2555       if (weakdef->def_regular)
2556         h->u.weakdef = NULL;
2557       else
2558         {
2559           BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2560                       || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2561           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, weakdef, h);
2562         }
2563     }
2564
2565   return TRUE;
2566 }
2567
2568 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2569    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2570    recursively.  */
2571
2572 static bfd_boolean
2573 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2574 {
2575   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2576   bfd *dynobj;
2577   const struct elf_backend_data *bed;
2578
2579   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2580     return FALSE;
2581
2582   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2583     {
2584       h->got = elf_hash_table (eif->info)->init_got_offset;
2585       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2586
2587       /* When warning symbols are created, they **replace** the "real"
2588          entry in the hash table, thus we never get to see the real
2589          symbol in a hash traversal.  So look at it now.  */
2590       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2591     }
2592
2593   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2594   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2595     return TRUE;
2596
2597   /* Fix the symbol flags.  */
2598   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2599     return FALSE;
2600
2601   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2602      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2603      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2604      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2605      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2606      about symbols which are defined by one dynamic object and
2607      referenced by another one?  */
2608   if (!h->needs_plt
2609       && h->type != STT_GNU_IFUNC
2610       && (h->def_regular
2611           || !h->def_dynamic
2612           || (!h->ref_regular
2613               && (h->u.weakdef == NULL || h->u.weakdef->dynindx == -1))))
2614     {
2615       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2616       return TRUE;
2617     }
2618
2619   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2620      can happen via a recursive call.  */
2621   if (h->dynamic_adjusted)
2622     return TRUE;
2623
2624   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2625      after checking the above conditions, because we may look at a
2626      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2627      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2628   h->dynamic_adjusted = 1;
2629
2630   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2631      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2632      then get a good value for the real definition.  We handle the
2633      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2634
2635      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2636      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2637      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2638      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2639      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2640      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2641      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2642      library model.
2643
2644      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2645      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2646      tzset call changes _timezone.  If you write
2647        extern int timezone;
2648        int _timezone = 5;
2649        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2650      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2651      the same number will print both times.  However, if the processor
2652      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2653      into your process image, and, since you define _timezone
2654      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2655      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2656      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2657
2658   if (h->u.weakdef != NULL)
2659     {
2660       /* If we get to this point, we know there is an implicit
2661          reference by a regular object file via the weak symbol H.
2662          FIXME: Is this really true?  What if the traversal finds
2663          H->U.WEAKDEF before it finds H?  */
2664       h->u.weakdef->ref_regular = 1;
2665
2666       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->u.weakdef, eif))
2667         return FALSE;
2668     }
2669
2670   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2671      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2672      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2673      This case can arise when a shared object is built with assembly
2674      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2675   if (h->size == 0
2676       && h->type == STT_NOTYPE
2677       && !h->needs_plt)
2678     (*_bfd_error_handler)
2679       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2680        h->root.root.string);
2681
2682   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2683   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2684
2685   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2686     {
2687       eif->failed = TRUE;
2688       return FALSE;
2689     }
2690
2691   return TRUE;
2692 }
2693
2694 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
2695    DYNBSS.  */
2696
2697 bfd_boolean
2698 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct elf_link_hash_entry *h,
2699                               asection *dynbss)
2700 {
2701   unsigned int power_of_two;
2702   bfd_vma mask;
2703   asection *sec = h->root.u.def.section;
2704
2705   /* The section aligment of definition is the maximum alignment
2706      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
2707      know the symbol alignment requirement, we start with the
2708      maximum alignment and check low bits of the symbol address
2709      for the minimum alignment.  */
2710   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
2711   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
2712   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
2713     {
2714        mask >>= 1;
2715        --power_of_two;
2716     }
2717
2718   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
2719                                                 dynbss))
2720     {
2721       /* Adjust the section alignment if needed.  */
2722       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
2723                                        power_of_two))
2724         return FALSE;
2725     }
2726
2727   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
2728   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
2729
2730   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
2731   h->root.u.def.section = dynbss;
2732   h->root.u.def.value = dynbss->size;
2733
2734   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
2735   dynbss->size += h->size;
2736
2737   return TRUE;
2738 }
2739
2740 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2741    to reflect the object merging within the sections.  */
2742
2743 static bfd_boolean
2744 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2745 {
2746   asection *sec;
2747
2748   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2749     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2750
2751   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2752        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2753       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2754       && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE)
2755     {
2756       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
2757
2758       h->root.u.def.value =
2759         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2760                                     &h->root.u.def.section,
2761                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2762                                     h->root.u.def.value);
2763     }
2764
2765   return TRUE;
2766 }
2767
2768 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2769    to resolve local to the current module, and true if it should be
2770    considered to bind dynamically.  */
2771
2772 bfd_boolean
2773 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2774                            struct bfd_link_info *info,
2775                            bfd_boolean ignore_protected)
2776 {
2777   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2778   const struct elf_backend_data *bed;
2779   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2780
2781   if (h == NULL)
2782     return FALSE;
2783
2784   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2785          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2786     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2787
2788   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2789   if (h->dynindx == -1)
2790     return FALSE;
2791   if (h->forced_local)
2792     return FALSE;
2793
2794   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2795      visible symbol resolves locally.  */
2796   binding_stays_local_p = info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h);
2797
2798   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2799     {
2800     case STV_INTERNAL:
2801     case STV_HIDDEN:
2802       return FALSE;
2803
2804     case STV_PROTECTED:
2805       hash_table = elf_hash_table (info);
2806       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2807         return FALSE;
2808
2809       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2810
2811       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2812          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2813          we should be resolving them to the current module.  */
2814       if (!ignore_protected || !bed->is_function_type (h->type))
2815         binding_stays_local_p = TRUE;
2816       break;
2817
2818     default:
2819       break;
2820     }
2821
2822   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2823   if (!h->def_regular)
2824     return TRUE;
2825
2826   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2827      us that it remains local.  */
2828   return !binding_stays_local_p;
2829 }
2830
2831 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2832    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2833    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2834    undefined symbols and weak symbols.  */
2835
2836 bfd_boolean
2837 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2838                               struct bfd_link_info *info,
2839                               bfd_boolean local_protected)
2840 {
2841   const struct elf_backend_data *bed;
2842   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2843
2844   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2845   if (h == NULL)
2846     return TRUE;
2847
2848   /* STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2849   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
2850       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
2851     return TRUE;
2852
2853   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2854      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2855   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2856     /* Do nothing.  */;
2857   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2858      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2859   else if (!h->def_regular)
2860     return FALSE;
2861
2862   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2863   if (h->forced_local)
2864     return TRUE;
2865
2866   /* As do non-dynamic symbols.  */
2867   if (h->dynindx == -1)
2868     return TRUE;
2869
2870   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2871      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2872      shared libraries.  */
2873   if (info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h))
2874     return TRUE;
2875
2876   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2877      with default visibility might not resolve locally.  */
2878   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2879     return FALSE;
2880
2881   hash_table = elf_hash_table (info);
2882   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2883     return TRUE;
2884
2885   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2886
2887   /* STV_PROTECTED non-function symbols are local.  */
2888   if (!bed->is_function_type (h->type))
2889     return TRUE;
2890
2891   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2892      symbols be treated as dynamic symbols, even when we know that the
2893      dynamic linker will resolve them locally.  */
2894   return local_protected;
2895 }
2896
2897 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
2898    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
2899
2900 struct bfd_section *
2901 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
2902 {
2903   struct bfd_section *sec, *tls;
2904   unsigned int align = 0;
2905
2906   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2907     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2908       break;
2909   tls = sec;
2910
2911   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
2912     if (sec->alignment_power > align)
2913       align = sec->alignment_power;
2914
2915   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
2916
2917   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
2918      so that the tls segment starts aligned.  */
2919   if (tls != NULL)
2920     tls->alignment_power = align;
2921
2922   return tls;
2923 }
2924
2925 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
2926 static bfd_boolean
2927 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2928                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2929 {
2930   const struct elf_backend_data *bed;
2931
2932   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
2933   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
2934       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
2935     return FALSE;
2936
2937   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2938   /* Function symbols do not count.  */
2939   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
2940     return FALSE;
2941
2942   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
2943   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2944     return FALSE;
2945
2946   /* If the symbol is defined in the common section, then
2947      it is a common definition and so does not count.  */
2948   if (bed->common_definition (sym))
2949     return FALSE;
2950
2951   /* If the symbol is in a target specific section then we
2952      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
2953   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
2954     /* FIXME - this function is not coded yet:
2955
2956        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
2957
2958        Instead for now assume that the definition is not global,
2959        Even if this is wrong, at least the linker will behave
2960        in the same way that it used to do.  */
2961     return FALSE;
2962
2963   return TRUE;
2964 }
2965
2966 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
2967    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
2968    the symbol is defined in this element.  */
2969 static bfd_boolean
2970 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
2971 {
2972   Elf_Internal_Shdr * hdr;
2973   bfd_size_type symcount;
2974   bfd_size_type extsymcount;
2975   bfd_size_type extsymoff;
2976   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
2977   Elf_Internal_Sym *isym;
2978   Elf_Internal_Sym *isymend;
2979   bfd_boolean result;
2980
2981   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
2982   if (abfd == NULL)
2983     return FALSE;
2984
2985   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
2986     return FALSE;
2987
2988   /* If we have already included the element containing this symbol in the
2989      link then we do not need to include it again.  Just claim that any symbol
2990      it contains is not a definition, so that our caller will not decide to
2991      (re)include this element.  */
2992   if (abfd->archive_pass)
2993     return FALSE;
2994
2995   /* Select the appropriate symbol table.  */
2996   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2997     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2998   else
2999     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3000
3001   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
3002
3003   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3004      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
3005   if (elf_bad_symtab (abfd))
3006     {
3007       extsymcount = symcount;
3008       extsymoff = 0;
3009     }
3010   else
3011     {
3012       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3013       extsymoff = hdr->sh_info;
3014     }
3015
3016   if (extsymcount == 0)
3017     return FALSE;
3018
3019   /* Read in the symbol table.  */
3020   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3021                                   NULL, NULL, NULL);
3022   if (isymbuf == NULL)
3023     return FALSE;
3024
3025   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
3026   result = FALSE;
3027   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
3028     {
3029       const char *name;
3030
3031       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3032                                               isym->st_name);
3033       if (name == NULL)
3034         break;
3035
3036       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
3037         {
3038           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
3039           break;
3040         }
3041     }
3042
3043   free (isymbuf);
3044
3045   return result;
3046 }
3047 \f
3048 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
3049
3050 bfd_boolean
3051 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
3052                             bfd_vma tag,
3053                             bfd_vma val)
3054 {
3055   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3056   const struct elf_backend_data *bed;
3057   asection *s;
3058   bfd_size_type newsize;
3059   bfd_byte *newcontents;
3060   Elf_Internal_Dyn dyn;
3061
3062   hash_table = elf_hash_table (info);
3063   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3064     return FALSE;
3065
3066   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3067   s = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3068   BFD_ASSERT (s != NULL);
3069
3070   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3071   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
3072   if (newcontents == NULL)
3073     return FALSE;
3074
3075   dyn.d_tag = tag;
3076   dyn.d_un.d_val = val;
3077   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3078
3079   s->size = newsize;
3080   s->contents = newcontents;
3081
3082   return TRUE;
3083 }
3084
3085 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3086    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3087    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3088
3089 static int
3090 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3091                        struct bfd_link_info *info,
3092                        const char *soname,
3093                        bfd_boolean do_it)
3094 {
3095   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3096   bfd_size_type oldsize;
3097   bfd_size_type strindex;
3098
3099   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3100     return -1;
3101
3102   hash_table = elf_hash_table (info);
3103   oldsize = _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr);
3104   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3105   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
3106     return -1;
3107
3108   if (oldsize == _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr))
3109     {
3110       asection *sdyn;
3111       const struct elf_backend_data *bed;
3112       bfd_byte *extdyn;
3113
3114       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3115       sdyn = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3116       if (sdyn != NULL)
3117         for (extdyn = sdyn->contents;
3118              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3119              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3120           {
3121             Elf_Internal_Dyn dyn;
3122
3123             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3124             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3125                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3126               {
3127                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3128                 return 1;
3129               }
3130           }
3131     }
3132
3133   if (do_it)
3134     {
3135       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3136         return -1;
3137
3138       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3139         return -1;
3140     }
3141   else
3142     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3143     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3144
3145   return 0;
3146 }
3147
3148 static bfd_boolean
3149 on_needed_list (const char *soname, struct bfd_link_needed_list *needed)
3150 {
3151   for (; needed != NULL; needed = needed->next)
3152     if (strcmp (soname, needed->name) == 0)
3153       return TRUE;
3154
3155   return FALSE;
3156 }
3157
3158 /* Sort symbol by value and section.  */
3159 static int
3160 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3161 {
3162   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3163   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3164   bfd_signed_vma vdiff;
3165
3166   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3167   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3168   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3169   if (vdiff != 0)
3170     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3171   else
3172     {
3173       long sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3174       if (sdiff != 0)
3175         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3176     }
3177   return 0;
3178 }
3179
3180 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3181    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3182
3183 static bfd_boolean
3184 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3185 {
3186   struct elf_strtab_hash *dynstr = (struct elf_strtab_hash *) data;
3187
3188   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3189     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3190
3191   if (h->dynindx != -1)
3192     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3193   return TRUE;
3194 }
3195
3196 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3197    them.  */
3198
3199 static bfd_boolean
3200 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3201 {
3202   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3203   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3204   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3205   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3206   asection *sdyn;
3207   bfd_size_type size;
3208   const struct elf_backend_data *bed;
3209   bfd_byte *extdyn;
3210
3211   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3212   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3213
3214   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3215   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
3216   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3217
3218   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3219   for (extdyn = sdyn->contents;
3220        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3221        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3222     {
3223       Elf_Internal_Dyn dyn;
3224
3225       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3226       switch (dyn.d_tag)
3227         {
3228         case DT_STRSZ:
3229           dyn.d_un.d_val = size;
3230           break;
3231         case DT_NEEDED:
3232         case DT_SONAME:
3233         case DT_RPATH:
3234         case DT_RUNPATH:
3235         case DT_FILTER:
3236         case DT_AUXILIARY:
3237         case DT_AUDIT:
3238         case DT_DEPAUDIT:
3239           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3240           break;
3241         default:
3242           continue;
3243         }
3244       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3245     }
3246
3247   /* Now update local dynamic symbols.  */
3248   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3249     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3250                                                   entry->isym.st_name);
3251
3252   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3253   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3254
3255   /* Adjust version definitions.  */
3256   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3257     {
3258       asection *s;
3259       bfd_byte *p;
3260       bfd_size_type i;
3261       Elf_Internal_Verdef def;
3262       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3263
3264       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
3265       p = s->contents;
3266       do
3267         {
3268           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3269                                    &def);
3270           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3271           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3272             continue;
3273           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3274             {
3275               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3276                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3277               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3278                                                         defaux.vda_name);
3279               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3280                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3281               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3282             }
3283         }
3284       while (def.vd_next);
3285     }
3286
3287   /* Adjust version references.  */
3288   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3289     {
3290       asection *s;
3291       bfd_byte *p;
3292       bfd_size_type i;
3293       Elf_Internal_Verneed need;
3294       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3295
3296       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
3297       p = s->contents;
3298       do
3299         {
3300           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3301                                     &need);
3302           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3303           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3304                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3305           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3306           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3307             {
3308               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3309                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3310               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3311                                                          needaux.vna_name);
3312               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3313                                          &needaux,
3314                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3315               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3316             }
3317         }
3318       while (need.vn_next);
3319     }
3320
3321   return TRUE;
3322 }
3323 \f
3324 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3325    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3326    the same target.  */
3327
3328 bfd_boolean
3329 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3330                                     const bfd_target *output)
3331 {
3332   return input == output;
3333 }
3334
3335 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3336    This version is used when different targets for the same architecture
3337    are virtually identical.  */
3338
3339 bfd_boolean
3340 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3341                             const bfd_target *output)
3342 {
3343   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3344
3345   if (input == output)
3346     return TRUE;
3347
3348   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3349   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3350
3351   if (ibed->arch != obed->arch)
3352     return FALSE;
3353
3354   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3355   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3356 }
3357
3358 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3359
3360 static bfd_boolean
3361 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3362 {
3363   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
3364   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3365   bfd_size_type symcount;
3366   bfd_size_type extsymcount;
3367   bfd_size_type extsymoff;
3368   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3369   bfd_boolean dynamic;
3370   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3371   Elf_External_Versym *ever;
3372   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3373   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3374   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
3375   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3376   Elf_Internal_Sym *isym;
3377   Elf_Internal_Sym *isymend;
3378   const struct elf_backend_data *bed;
3379   bfd_boolean add_needed;
3380   struct elf_link_hash_table *htab;
3381   bfd_size_type amt;
3382   void *alloc_mark = NULL;
3383   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3384   unsigned int old_size = 0;
3385   unsigned int old_count = 0;
3386   void *old_tab = NULL;
3387   void *old_hash;
3388   void *old_ent;
3389   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3390   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3391   long old_dynsymcount = 0;
3392   size_t tabsize = 0;
3393   size_t hashsize = 0;
3394
3395   htab = elf_hash_table (info);
3396   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3397
3398   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3399     dynamic = FALSE;
3400   else
3401     {
3402       dynamic = TRUE;
3403
3404       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3405          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3406          the format of the output file.  */
3407       if (info->relocatable
3408           || !is_elf_hash_table (htab)
3409           || info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
3410         {
3411           if (info->relocatable)
3412             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3413           else
3414             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3415           goto error_return;
3416         }
3417     }
3418
3419   ehdr = elf_elfheader (abfd);
3420   if (info->warn_alternate_em
3421       && bed->elf_machine_code != ehdr->e_machine
3422       && ((bed->elf_machine_alt1 != 0
3423            && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt1)
3424           || (bed->elf_machine_alt2 != 0
3425               && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt2)))
3426     info->callbacks->einfo
3427       (_("%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"),
3428        ehdr->e_machine, abfd, bed->elf_machine_code);
3429
3430   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3431      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3432      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3433      warnings when they are included in an output file.  */
3434   if (info->executable)
3435     {
3436       asection *s;
3437
3438       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3439         {
3440           const char *name;
3441
3442           name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3443           if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3444             {
3445               char *msg;
3446               bfd_size_type sz;
3447
3448               name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3449
3450               /* If this is a shared object, then look up the symbol
3451                  in the hash table.  If it is there, and it is already
3452                  been defined, then we will not be using the entry
3453                  from this shared object, so we don't need to warn.
3454                  FIXME: If we see the definition in a regular object
3455                  later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3456                  fix is to keep track of what warnings we are supposed
3457                  to emit, and then handle them all at the end of the
3458                  link.  */
3459               if (dynamic)
3460                 {
3461                   struct elf_link_hash_entry *h;
3462
3463                   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3464
3465                   /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3466                   if (h != NULL
3467                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3468                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3469                     {
3470                       /* We don't want to issue this warning.  Clobber
3471                          the section size so that the warning does not
3472                          get copied into the output file.  */
3473                       s->size = 0;
3474                       continue;
3475                     }
3476                 }
3477
3478               sz = s->size;
3479               msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3480               if (msg == NULL)
3481                 goto error_return;
3482
3483               if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3484                 goto error_return;
3485
3486               msg[sz] = '\0';
3487
3488               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3489                      (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3490                       FALSE, bed->collect, NULL)))
3491                 goto error_return;
3492
3493               if (! info->relocatable)
3494                 {
3495                   /* Clobber the section size so that the warning does
3496                      not get copied into the output file.  */
3497                   s->size = 0;
3498
3499                   /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3500                      the warning section don't get copied to the output.  */
3501                   s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3502                 }
3503             }
3504         }
3505     }
3506
3507   add_needed = TRUE;
3508   if (! dynamic)
3509     {
3510       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3511          sections immediately.  We need to attach them to something,
3512          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3513          format.  FIXME: If there are no input BFD's of the same
3514          format as the output, we can't make a shared library.  */
3515       if (info->shared
3516           && is_elf_hash_table (htab)
3517           && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
3518           && !htab->dynamic_sections_created)
3519         {
3520           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3521             goto error_return;
3522         }
3523     }
3524   else if (!is_elf_hash_table (htab))
3525     goto error_return;
3526   else
3527     {
3528       asection *s;
3529       const char *soname = NULL;
3530       char *audit = NULL;
3531       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3532       int ret;
3533
3534       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3535          ld shouldn't allow it.  */
3536       if ((s = abfd->sections) != NULL
3537           && s->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
3538         abort ();
3539
3540       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3541          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3542          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3543          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3544          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3545          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3546          all.  */
3547       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3548                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3549                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3550
3551       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3552       if (s != NULL)
3553         {
3554           bfd_byte *dynbuf;
3555           bfd_byte *extdyn;
3556           unsigned int elfsec;
3557           unsigned long shlink;
3558
3559           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3560             {
3561 error_free_dyn:
3562               free (dynbuf);
3563               goto error_return;
3564             }
3565
3566           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3567           if (elfsec == SHN_BAD)
3568             goto error_free_dyn;
3569           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3570
3571           for (extdyn = dynbuf;
3572                extdyn < dynbuf + s->size;
3573                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3574             {
3575               Elf_Internal_Dyn dyn;
3576
3577               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3578               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3579                 {
3580                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3581                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3582                   if (soname == NULL)
3583                     goto error_free_dyn;
3584                 }
3585               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3586                 {
3587                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3588                   char *fnm, *anm;
3589                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3590
3591                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3592                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3593                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3594                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3595                     goto error_free_dyn;
3596                   amt = strlen (fnm) + 1;
3597                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3598                   if (anm == NULL)
3599                     goto error_free_dyn;
3600                   memcpy (anm, fnm, amt);
3601                   n->name = anm;
3602                   n->by = abfd;
3603                   n->next = NULL;
3604                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3605                     ;
3606                   *pn = n;
3607                 }
3608               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3609                 {
3610                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3611                   char *fnm, *anm;
3612                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3613
3614                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3615                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3616                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3617                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3618                     goto error_free_dyn;
3619                   amt = strlen (fnm) + 1;
3620                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3621                   if (anm == NULL)
3622                     goto error_free_dyn;
3623                   memcpy (anm, fnm, amt);
3624                   n->name = anm;
3625                   n->by = abfd;
3626                   n->next = NULL;
3627                   for (pn = & runpath;
3628                        *pn != NULL;
3629                        pn = &(*pn)->next)
3630                     ;
3631                   *pn = n;
3632                 }
3633               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3634               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3635                 {
3636                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3637                   char *fnm, *anm;
3638                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3639
3640                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3641                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3642                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3643                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3644                     goto error_free_dyn;
3645                   amt = strlen (fnm) + 1;
3646                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3647                   if (anm == NULL)
3648                     goto error_free_dyn;
3649                   memcpy (anm, fnm, amt);
3650                   n->name = anm;
3651                   n->by = abfd;
3652                   n->next = NULL;
3653                   for (pn = & rpath;
3654                        *pn != NULL;
3655                        pn = &(*pn)->next)
3656                     ;
3657                   *pn = n;
3658                 }
3659               if (dyn.d_tag == DT_AUDIT)
3660                 {
3661                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3662                   audit = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3663                 }
3664             }
3665
3666           free (dynbuf);
3667         }
3668
3669       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3670          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3671       if (runpath)
3672         rpath = runpath;
3673
3674       if (rpath)
3675         {
3676           struct bfd_link_needed_list **pn;
3677           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3678             ;
3679           *pn = rpath;
3680         }
3681
3682       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3683          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3684          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3685          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3686          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3687          still implies that the section takes up space in the output
3688          file.  */
3689       bfd_section_list_clear (abfd);
3690
3691       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3692          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3693          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3694          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3695          name.  */
3696       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3697         {
3698           soname = elf_dt_name (abfd);
3699           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3700             soname = bfd_get_filename (abfd);
3701         }
3702
3703       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3704          will need to know it.  */
3705       elf_dt_name (abfd) = soname;
3706
3707       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
3708       if (ret < 0)
3709         goto error_return;
3710
3711       /* If we have already included this dynamic object in the
3712          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3713          particular dynamic object more than once.  */
3714       if (ret > 0)
3715         return TRUE;
3716
3717       /* Save the DT_AUDIT entry for the linker emulation code. */
3718       elf_dt_audit (abfd) = audit; 
3719     }
3720
3721   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3722      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3723      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3724      look at .symtab for a dynamic object.  */
3725
3726   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3727     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3728   else
3729     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3730
3731   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3732
3733   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3734      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3735      this point.  */
3736   if (elf_bad_symtab (abfd))
3737     {
3738       extsymcount = symcount;
3739       extsymoff = 0;
3740     }
3741   else
3742     {
3743       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3744       extsymoff = hdr->sh_info;
3745     }
3746
3747   sym_hash = NULL;
3748   if (extsymcount != 0)
3749     {
3750       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3751                                       NULL, NULL, NULL);
3752       if (isymbuf == NULL)
3753         goto error_return;
3754
3755       /* We store a pointer to the hash table entry for each external
3756          symbol.  */
3757       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3758       sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_alloc (abfd, amt);
3759       if (sym_hash == NULL)
3760         goto error_free_sym;
3761       elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3762     }
3763
3764   if (dynamic)
3765     {
3766       /* Read in any version definitions.  */
3767       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
3768                                           info->default_imported_symver))
3769         goto error_free_sym;
3770
3771       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3772          to internal format.  */
3773       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3774         {
3775           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3776
3777           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3778           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3779           if (extversym == NULL)
3780             goto error_free_sym;
3781           amt = versymhdr->sh_size;
3782           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3783               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3784             goto error_free_vers;
3785         }
3786     }
3787
3788   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
3789      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
3790      to be unneeded, restore the state.  */
3791   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
3792     {
3793       unsigned int i;
3794       size_t entsize;
3795
3796       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3797         {
3798           struct bfd_hash_entry *p;
3799           struct elf_link_hash_entry *h;
3800
3801           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3802             {
3803               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3804               entsize += htab->root.table.entsize;
3805               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3806                 entsize += htab->root.table.entsize;
3807             }
3808         }
3809
3810       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
3811       hashsize = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3812       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize + hashsize);
3813       if (old_tab == NULL)
3814         goto error_free_vers;
3815
3816       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
3817          symbols added can later be reclaimed.  */
3818       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
3819       if (alloc_mark == NULL)
3820         goto error_free_vers;
3821
3822       /* Make a special call to the linker "notice" function to
3823          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
3824       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
3825                                        notice_as_needed))
3826         goto error_free_vers;
3827
3828       /* Clone the symbol table and sym hashes.  Remember some
3829          pointers into the symbol table, and dynamic symbol count.  */
3830       old_hash = (char *) old_tab + tabsize;
3831       old_ent = (char *) old_hash + hashsize;
3832       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
3833       memcpy (old_hash, sym_hash, hashsize);
3834       old_undefs = htab->root.undefs;
3835       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
3836       old_table = htab->root.table.table;
3837       old_size = htab->root.table.size;
3838       old_count = htab->root.table.count;
3839       old_dynsymcount = htab->dynsymcount;
3840
3841       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3842         {
3843           struct bfd_hash_entry *p;
3844           struct elf_link_hash_entry *h;
3845
3846           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3847             {
3848               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
3849               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3850               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3851               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3852                 {
3853                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
3854                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3855                 }
3856             }
3857         }
3858     }
3859
3860   weaks = NULL;
3861   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3862   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3863        isym < isymend;
3864        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3865     {
3866       int bind;
3867       bfd_vma value;
3868       asection *sec, *new_sec;
3869       flagword flags;
3870       const char *name;
3871       struct elf_link_hash_entry *h;
3872       bfd_boolean definition;
3873       bfd_boolean size_change_ok;
3874       bfd_boolean type_change_ok;
3875       bfd_boolean new_weakdef;
3876       bfd_boolean override;
3877       bfd_boolean common;
3878       unsigned int old_alignment;
3879       bfd *old_bfd;
3880       bfd * undef_bfd = NULL;
3881
3882       override = FALSE;
3883
3884       flags = BSF_NO_FLAGS;
3885       sec = NULL;
3886       value = isym->st_value;
3887       *sym_hash = NULL;
3888       common = bed->common_definition (isym);
3889
3890       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
3891       switch (bind)
3892         {
3893         case STB_LOCAL:
3894           /* This should be impossible, since ELF requires that all
3895              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
3896              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
3897              screws this up.  */
3898           continue;
3899
3900         case STB_GLOBAL:
3901           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
3902             flags = BSF_GLOBAL;
3903           break;
3904
3905         case STB_WEAK:
3906           flags = BSF_WEAK;
3907           break;
3908
3909         case STB_GNU_UNIQUE:
3910           flags = BSF_GNU_UNIQUE;
3911           break;
3912
3913         default:
3914           /* Leave it up to the processor backend.  */
3915           break;
3916         }
3917
3918       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3919         sec = bfd_und_section_ptr;
3920       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
3921         sec = bfd_abs_section_ptr;
3922       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3923         {
3924           sec = bfd_com_section_ptr;
3925           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
3926              calls the value we call the alignment.  */
3927           value = isym->st_size;
3928         }
3929       else
3930         {
3931           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
3932           if (sec == NULL)
3933             sec = bfd_abs_section_ptr;
3934           else if (sec->kept_section)
3935             {
3936               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
3937                  its visibility.  */
3938               sec = bfd_und_section_ptr;
3939               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3940             }
3941           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
3942             value -= sec->vma;
3943         }
3944
3945       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3946                                               isym->st_name);
3947       if (name == NULL)
3948         goto error_free_vers;
3949
3950       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3951           && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3952           && !info->relocatable)
3953         {
3954           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
3955
3956           if (tcomm == NULL)
3957             {
3958               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon",
3959                                                    (SEC_ALLOC
3960                                                     | SEC_IS_COMMON
3961                                                     | SEC_LINKER_CREATED
3962                                                     | SEC_THREAD_LOCAL));
3963               if (tcomm == NULL)
3964                 goto error_free_vers;
3965             }
3966           sec = tcomm;
3967         }
3968       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
3969         {
3970           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
3971                                              &sec, &value))
3972             goto error_free_vers;
3973
3974           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
3975              should be skipped for some reason.  */
3976           if (name == NULL)
3977             continue;
3978         }
3979
3980       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
3981       if (sec == NULL)
3982         {
3983           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3984           goto error_free_vers;
3985         }
3986
3987       if (bfd_is_und_section (sec)
3988           || bfd_is_com_section (sec))
3989         definition = FALSE;
3990       else
3991         definition = TRUE;
3992
3993       size_change_ok = FALSE;
3994       type_change_ok = bed->type_change_ok;
3995       old_alignment = 0;
3996       old_bfd = NULL;
3997       new_sec = sec;
3998
3999       if (is_elf_hash_table (htab))
4000         {
4001           Elf_Internal_Versym iver;
4002           unsigned int vernum = 0;
4003           bfd_boolean skip;
4004
4005           if (ever == NULL)
4006             {
4007               if (info->default_imported_symver)
4008                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
4009                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
4010               else
4011                 iver.vs_vers = 0;
4012             }
4013           else
4014             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
4015
4016           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
4017
4018           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
4019              1, we append the version name to the symbol name.
4020              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
4021              if it is not a function, because it might be the version
4022              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
4023           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
4024               || (vernum > 1
4025                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
4026                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
4027             {
4028               const char *verstr;
4029               size_t namelen, verlen, newlen;
4030               char *newname, *p;
4031
4032               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4033                 {
4034                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
4035                     verstr = NULL;
4036                   else if (vernum > 1)
4037                     verstr =
4038                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
4039                   else
4040                     verstr = "";
4041
4042                   if (verstr == NULL)
4043                     {
4044                       (*_bfd_error_handler)
4045                         (_("%B: %s: invalid version %u (max %d)"),
4046                          abfd, name, vernum,
4047                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
4048                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4049                       goto error_free_vers;
4050                     }
4051                 }
4052               else
4053                 {
4054                   /* We cannot simply test for the number of
4055                      entries in the VERNEED section since the
4056                      numbers for the needed versions do not start
4057                      at 0.  */
4058                   Elf_Internal_Verneed *t;
4059
4060                   verstr = NULL;
4061                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
4062                        t != NULL;
4063                        t = t->vn_nextref)
4064                     {
4065                       Elf_Internal_Vernaux *a;
4066
4067                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4068                         {
4069                           if (a->vna_other == vernum)
4070                             {
4071                               verstr = a->vna_nodename;
4072                               break;
4073                             }
4074                         }
4075                       if (a != NULL)
4076                         break;
4077                     }
4078                   if (verstr == NULL)
4079                     {
4080                       (*_bfd_error_handler)
4081                         (_("%B: %s: invalid needed version %d"),
4082                          abfd, name, vernum);
4083                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4084                       goto error_free_vers;
4085                     }
4086                 }
4087
4088               namelen = strlen (name);
4089               verlen = strlen (verstr);
4090               newlen = namelen + verlen + 2;
4091               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4092                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4093                 ++newlen;
4094
4095               newname = (char *) bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
4096               if (newname == NULL)
4097                 goto error_free_vers;
4098               memcpy (newname, name, namelen);
4099               p = newname + namelen;
4100               *p++ = ELF_VER_CHR;
4101               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4102                  we add another @ to the name.  This indicates the
4103                  default version of the symbol.  */
4104               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4105                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4106                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4107               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4108
4109               name = newname;
4110             }
4111
4112           /* If this is a definition of a previously undefined symbol
4113              make a note of the bfd that contained the reference in
4114              case we need to refer to it later on in error messages.  */
4115           if (! bfd_is_und_section (sec))
4116             {
4117               h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
4118
4119               if (h != NULL
4120                   && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
4121                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
4122                   && h->root.u.undef.abfd)
4123                 undef_bfd = h->root.u.undef.abfd;
4124             }
4125
4126           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec,
4127                                       &value, &old_alignment,
4128                                       sym_hash, &skip, &override,
4129                                       &type_change_ok, &size_change_ok))
4130             goto error_free_vers;
4131
4132           if (skip)
4133             continue;
4134
4135           if (override)
4136             definition = FALSE;
4137
4138           h = *sym_hash;
4139           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4140                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4141             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4142
4143           /* Remember the old alignment if this is a common symbol, so
4144              that we don't reduce the alignment later on.  We can't
4145              check later, because _bfd_generic_link_add_one_symbol
4146              will set a default for the alignment which we want to
4147              override. We also remember the old bfd where the existing
4148              definition comes from.  */
4149           switch (h->root.type)
4150             {
4151             default:
4152               break;
4153
4154             case bfd_link_hash_defined:
4155             case bfd_link_hash_defweak:
4156               old_bfd = h->root.u.def.section->owner;
4157               break;
4158
4159             case bfd_link_hash_common:
4160               old_bfd = h->root.u.c.p->section->owner;
4161               old_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
4162               break;
4163             }
4164
4165           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4166               && ! override
4167               && vernum > 1
4168               && definition)
4169             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4170         }
4171
4172       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4173              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4174               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4175         goto error_free_vers;
4176
4177       h = *sym_hash;
4178       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4179              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4180         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4181
4182       *sym_hash = h;
4183       h->unique_global = (flags & BSF_GNU_UNIQUE) != 0;
4184
4185       new_weakdef = FALSE;
4186       if (dynamic
4187           && definition
4188           && (flags & BSF_WEAK) != 0
4189           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4190           && is_elf_hash_table (htab)
4191           && h->u.weakdef == NULL)
4192         {
4193           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4194              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
4195              function we will set the weakdef field to the correct
4196              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4197              objects on this list, because that happens to be the only
4198              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4199              weak symbol, and the information is time consuming to
4200              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
4201              then this symbol was already defined by some previous
4202              dynamic object, and we will be using that previous
4203              definition anyhow.  */
4204
4205           h->u.weakdef = weaks;
4206           weaks = h;
4207           new_weakdef = TRUE;
4208         }
4209
4210       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4211       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4212           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4213         {
4214           unsigned int align;
4215
4216           if (common)
4217             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4218           else
4219             {
4220               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4221                  We need to get the alignment from the section.  */
4222               align = new_sec->alignment_power;
4223             }
4224           if (align > old_alignment
4225               /* Permit an alignment power of zero if an alignment of one
4226                  is specified and no other alignments have been specified.  */
4227               || (isym->st_value == 1 && old_alignment == 0))
4228             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4229           else
4230             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4231         }
4232
4233       if (is_elf_hash_table (htab))
4234         {
4235           bfd_boolean dynsym;
4236
4237           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
4238              can change when a common symbol is overridden by a normal
4239              definition or a common symbol is ignored due to the old
4240              normal definition. We need to make sure the maximum
4241              alignment is maintained.  */
4242           if ((old_alignment || common)
4243               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
4244             {
4245               unsigned int common_align;
4246               unsigned int normal_align;
4247               unsigned int symbol_align;
4248               bfd *normal_bfd;
4249               bfd *common_bfd;
4250
4251               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4252               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4253                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4254                 {
4255                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4256                   if (normal_align > symbol_align)
4257                     normal_align = symbol_align;
4258                 }
4259               else
4260                 normal_align = symbol_align;
4261
4262               if (old_alignment)
4263                 {
4264                   common_align = old_alignment;
4265                   common_bfd = old_bfd;
4266                   normal_bfd = abfd;
4267                 }
4268               else
4269                 {
4270                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4271                   common_bfd = abfd;
4272                   normal_bfd = old_bfd;
4273                 }
4274
4275               if (normal_align < common_align)
4276                 {
4277                   /* PR binutils/2735 */
4278                   if (normal_bfd == NULL)
4279                     (*_bfd_error_handler)
4280                       (_("Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B"
4281                          " is greater than the alignment (%u) of its section %A"),
4282                        common_bfd, h->root.u.def.section,
4283                        1 << common_align, name, 1 << normal_align);
4284                   else
4285                     (*_bfd_error_handler)
4286                       (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B"
4287                          " is smaller than %u in %B"),
4288                        normal_bfd, common_bfd,
4289                        1 << normal_align, name, 1 << common_align);
4290                 }
4291             }
4292
4293           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4294           if ((isym->st_size != 0 && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4295               && (definition || h->size == 0))
4296             {
4297               if (h->size != 0
4298                   && h->size != isym->st_size
4299                   && ! size_change_ok)
4300                 (*_bfd_error_handler)
4301                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed"
4302                      " from %lu in %B to %lu in %B"),
4303                    old_bfd, abfd,
4304                    name, (unsigned long) h->size,
4305                    (unsigned long) isym->st_size);
4306
4307               h->size = isym->st_size;
4308             }
4309
4310           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4311              to be the size of the common symbol.  The code just above
4312              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4313              don't warn about a size change here, because that is
4314              covered by --warn-common.  Allow changed between different
4315              function types.  */
4316           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4317             h->size = h->root.u.c.size;
4318
4319           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4320               && (definition || h->type == STT_NOTYPE))
4321             {
4322               unsigned int type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4323
4324               /* Turn an IFUNC symbol from a DSO into a normal FUNC
4325                  symbol.  */
4326               if (type == STT_GNU_IFUNC
4327                   && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4328                 type = STT_FUNC;
4329
4330               if (h->type != type)
4331                 {
4332                   if (h->type != STT_NOTYPE && ! type_change_ok)
4333                     (*_bfd_error_handler)
4334                       (_("Warning: type of symbol `%s' changed"
4335                          " from %d to %d in %B"),
4336                        abfd, name, h->type, type);
4337
4338                   h->type = type;
4339                 }
4340             }
4341
4342           /* Merge st_other field.  */
4343           elf_merge_st_other (abfd, h, isym, definition, dynamic);
4344
4345           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4346              reference or definition we just found.  Keep a count of
4347              the number of dynamic symbols we find.  A dynamic symbol
4348              is one which is referenced or defined by both a regular
4349              object and a shared object.  */
4350           dynsym = FALSE;
4351           if (! dynamic)
4352             {
4353               if (! definition)
4354                 {
4355                   h->ref_regular = 1;
4356                   if (bind != STB_WEAK)
4357                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4358                 }
4359               else
4360                 {
4361                   h->def_regular = 1;
4362                   if (h->def_dynamic)
4363                     {
4364                       h->def_dynamic = 0;
4365                       h->ref_dynamic = 1;
4366                       h->dynamic_def = 1;
4367                     }
4368                 }
4369               if (! info->executable
4370                   || h->def_dynamic
4371                   || h->ref_dynamic)
4372                 dynsym = TRUE;
4373             }
4374           else
4375             {
4376               if (! definition)
4377                 h->ref_dynamic = 1;
4378               else
4379                 h->def_dynamic = 1;
4380               if (h->def_regular
4381                   || h->ref_regular
4382                   || (h->u.weakdef != NULL
4383                       && ! new_weakdef
4384                       && h->u.weakdef->dynindx != -1))
4385                 dynsym = TRUE;
4386             }
4387
4388           if (definition && (sec->flags & SEC_DEBUGGING) && !info->relocatable)
4389             {
4390               /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4391               dynsym = FALSE;
4392             }
4393
4394           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4395              the default name.  */
4396           if (definition || h->root.type == bfd_link_hash_common)
4397             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4398                                               &sec, &value, &dynsym,
4399                                               override))
4400               goto error_free_vers;
4401
4402           if (definition && !dynamic)
4403             {
4404               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4405               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4406                 {
4407                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4408                      aliases can be checked.  */
4409                   if (!nondeflt_vers)
4410                     {
4411                       amt = ((isymend - isym + 1)
4412                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4413                       nondeflt_vers =
4414                           (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4415                       if (!nondeflt_vers)
4416                         goto error_free_vers;
4417                     }
4418                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4419                 }
4420             }
4421
4422           if (dynsym && h->dynindx == -1)
4423             {
4424               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4425                 goto error_free_vers;
4426               if (h->u.weakdef != NULL
4427                   && ! new_weakdef
4428                   && h->u.weakdef->dynindx == -1)
4429                 {
4430                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
4431                     goto error_free_vers;
4432                 }
4433             }
4434           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
4435             /* If the symbol already has a dynamic index, but
4436                visibility says it should not be visible, turn it into
4437                a local symbol.  */
4438             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4439               {
4440               case STV_INTERNAL:
4441               case STV_HIDDEN:
4442                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4443                 dynsym = FALSE;
4444                 break;
4445               }
4446
4447           if (!add_needed
4448               && definition
4449               && ((dynsym
4450                    && h->ref_regular)
4451                   || (h->ref_dynamic
4452                       && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0
4453                       && !on_needed_list (elf_dt_name (abfd), htab->needed))))
4454             {
4455               int ret;
4456               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
4457
4458               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
4459                  other library is referenced by a regular object.
4460                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
4461                  --no-add-needed is used.  */
4462               if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
4463                 {
4464                   (*_bfd_error_handler)
4465                     (_("%B: undefined reference to symbol '%s'"),
4466                      undef_bfd == NULL ? info->output_bfd : undef_bfd, name);
4467                   (*_bfd_error_handler)
4468                     (_("note: '%s' is defined in DSO %B so try adding it to the linker command line"),
4469                      abfd, name);
4470                   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
4471                   goto error_free_vers;
4472                 }
4473
4474               elf_dyn_lib_class (abfd) = (enum dynamic_lib_link_class)
4475                   (elf_dyn_lib_class (abfd) & ~DYN_AS_NEEDED);
4476
4477               add_needed = TRUE;
4478               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4479               if (ret < 0)
4480                 goto error_free_vers;
4481
4482               BFD_ASSERT (ret == 0);
4483             }
4484         }
4485     }
4486
4487   if (extversym != NULL)
4488     {
4489       free (extversym);
4490       extversym = NULL;
4491     }
4492
4493   if (isymbuf != NULL)
4494     {
4495       free (isymbuf);
4496       isymbuf = NULL;
4497     }
4498
4499   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4500     {
4501       unsigned int i;
4502
4503       /* Restore the symbol table.  */
4504       if (bed->as_needed_cleanup)
4505         (*bed->as_needed_cleanup) (abfd, info);
4506       old_hash = (char *) old_tab + tabsize;
4507       old_ent = (char *) old_hash + hashsize;
4508       sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4509       htab->root.table.table = old_table;
4510       htab->root.table.size = old_size;
4511       htab->root.table.count = old_count;
4512       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
4513       memcpy (sym_hash, old_hash, hashsize);
4514       htab->root.undefs = old_undefs;
4515       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
4516       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4517         {
4518           struct bfd_hash_entry *p;
4519           struct elf_link_hash_entry *h;
4520
4521           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4522             {
4523               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4524               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4525                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4526               if (h->dynindx >= old_dynsymcount)
4527                 _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, h->dynstr_index);
4528
4529               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
4530               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4531               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4532               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4533                 {
4534                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
4535                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4536                 }
4537             }
4538         }
4539
4540       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4541          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
4542       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
4543                                        notice_not_needed))
4544         goto error_free_vers;
4545
4546       free (old_tab);
4547       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
4548                            alloc_mark);
4549       if (nondeflt_vers != NULL)
4550         free (nondeflt_vers);
4551       return TRUE;
4552     }
4553
4554   if (old_tab != NULL)
4555     {
4556       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
4557                                        notice_needed))
4558         goto error_free_vers;
4559       free (old_tab);
4560       old_tab = NULL;
4561     }
4562
4563   /* Now that all the symbols from this input file are created, handle
4564      .symver foo, foo@BAR such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
4565   if (nondeflt_vers != NULL)
4566     {
4567       bfd_size_type cnt, symidx;
4568
4569       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
4570         {
4571           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
4572           char *shortname, *p;
4573
4574           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
4575           if (p == NULL
4576               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
4577                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4578             continue;
4579
4580           amt = p - h->root.root.string;
4581           shortname = (char *) bfd_malloc (amt + 1);
4582           if (!shortname)
4583             goto error_free_vers;
4584           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
4585           shortname[amt] = '\0';
4586
4587           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
4588                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
4589                                      FALSE, FALSE, FALSE);
4590           if (hi != NULL
4591               && hi->root.type == h->root.type
4592               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
4593               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
4594             {
4595               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
4596               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
4597               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
4598               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
4599               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4600               if (sym_hash)
4601                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
4602                   if (sym_hash[symidx] == hi)
4603                     {
4604                       sym_hash[symidx] = h;
4605                       break;
4606                     }
4607             }
4608           free (shortname);
4609         }
4610       free (nondeflt_vers);
4611       nondeflt_vers = NULL;
4612     }
4613
4614   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
4615      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
4616      symbols.  Since we only need the information for non functions in
4617      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
4618      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
4619      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
4620      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
4621      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
4622      same memory location.  We could handle the general case of symbol
4623      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
4624      assembler code, handling it correctly would be very time
4625      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
4626      either.  */
4627   if (weaks != NULL)
4628     {
4629       struct elf_link_hash_entry **hpp;
4630       struct elf_link_hash_entry **hppend;
4631       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
4632       struct elf_link_hash_entry *h;
4633       size_t sym_count;
4634
4635       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
4636          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
4637          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
4638       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4639       sorted_sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4640       if (sorted_sym_hash == NULL)
4641         goto error_return;
4642       sym_hash = sorted_sym_hash;
4643       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
4644       hppend = hpp + extsymcount;
4645       sym_count = 0;
4646       for (; hpp < hppend; hpp++)
4647         {
4648           h = *hpp;
4649           if (h != NULL
4650               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
4651               && !bed->is_function_type (h->type))
4652             {
4653               *sym_hash = h;
4654               sym_hash++;
4655               sym_count++;
4656             }
4657         }
4658
4659       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
4660              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
4661              elf_sort_symbol);
4662
4663       while (weaks != NULL)
4664         {
4665           struct elf_link_hash_entry *hlook;
4666           asection *slook;
4667           bfd_vma vlook;
4668           long ilook;
4669           size_t i, j, idx;
4670
4671           hlook = weaks;
4672           weaks = hlook->u.weakdef;
4673           hlook->u.weakdef = NULL;
4674
4675           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
4676                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
4677                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
4678                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
4679           slook = hlook->root.u.def.section;
4680           vlook = hlook->root.u.def.value;
4681
4682           ilook = -1;
4683           i = 0;
4684           j = sym_count;
4685           while (i < j)
4686             {
4687               bfd_signed_vma vdiff;
4688               idx = (i + j) / 2;
4689               h = sorted_sym_hash [idx];
4690               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4691               if (vdiff < 0)
4692                 j = idx;
4693               else if (vdiff > 0)
4694                 i = idx + 1;
4695               else
4696                 {
4697                   long sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4698                   if (sdiff < 0)
4699                     j = idx;
4700                   else if (sdiff > 0)
4701                     i = idx + 1;
4702                   else
4703                     {
4704                       ilook = idx;
4705                       break;
4706                     }
4707                 }
4708             }
4709
4710           /* We didn't find a value/section match.  */
4711           if (ilook == -1)
4712             continue;
4713
4714           for (i = ilook; i < sym_count; i++)
4715             {
4716               h = sorted_sym_hash [i];
4717
4718               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4719               if (h->root.u.def.value != vlook
4720                   || h->root.u.def.section != slook)
4721                 break;
4722               else if (h != hlook)
4723                 {
4724                   hlook->u.weakdef = h;
4725
4726                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4727                      symbols, make sure the real definition is put
4728                      there as well.  */
4729                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4730                     {
4731                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4732                         {
4733                         err_free_sym_hash:
4734                           free (sorted_sym_hash);
4735                           goto error_return;
4736                         }
4737                     }
4738
4739                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4740                      symbols, make sure the weak definition is put
4741                      there as well.  If we don't do this, then the
4742                      dynamic loader might not merge the entries for the
4743                      real definition and the weak definition.  */
4744                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4745                     {
4746                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4747                         goto err_free_sym_hash;
4748                     }
4749                   break;
4750                 }
4751             }
4752         }
4753
4754       free (sorted_sym_hash);
4755     }
4756
4757   if (bed->check_directives
4758       && !(*bed->check_directives) (abfd, info))
4759     return FALSE;
4760
4761   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4762      not a shared library, then let the backend look through the
4763      relocs.
4764
4765      This is required to build global offset table entries and to
4766      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4767      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4768      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4769      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4770      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4771      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4772      which causes the linker to require additional runtime memory or
4773      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4774      This would be a good case for using mmap.
4775
4776      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4777      different format.  It probably can't be done.  */
4778   if (! dynamic
4779       && is_elf_hash_table (htab)
4780       && bed->check_relocs != NULL
4781       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
4782     {
4783       asection *o;
4784
4785       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4786         {
4787           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4788           bfd_boolean ok;
4789
4790           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4791               || o->reloc_count == 0
4792               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4793                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4794               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4795             continue;
4796
4797           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4798                                                        info->keep_memory);
4799           if (internal_relocs == NULL)
4800             goto error_return;
4801
4802           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4803
4804           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4805             free (internal_relocs);
4806
4807           if (! ok)
4808             goto error_return;
4809         }
4810     }
4811
4812   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4813      of the .stab/.stabstr sections.  */
4814   if (! dynamic
4815       && ! info->traditional_format
4816       && is_elf_hash_table (htab)
4817       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4818     {
4819       asection *stabstr;
4820
4821       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
4822       if (stabstr != NULL)
4823         {
4824           bfd_size_type string_offset = 0;
4825           asection *stab;
4826
4827           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
4828             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
4829                 && (!stab->name[5] ||
4830                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
4831                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
4832                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
4833               {
4834                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
4835
4836                 secdata = elf_section_data (stab);
4837                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
4838                                                stabstr, &secdata->sec_info,
4839                                                &string_offset))
4840                   goto error_return;
4841                 if (secdata->sec_info)
4842                   stab->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_STABS;
4843             }
4844         }
4845     }
4846
4847   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
4848     {
4849       /* Add this bfd to the loaded list.  */
4850       struct elf_link_loaded_list *n;
4851
4852       n = (struct elf_link_loaded_list *)
4853           bfd_alloc (abfd, sizeof (struct elf_link_loaded_list));
4854       if (n == NULL)
4855         goto error_return;
4856       n->abfd = abfd;
4857       n->next = htab->loaded;
4858       htab->loaded = n;
4859     }
4860
4861   return TRUE;
4862
4863  error_free_vers:
4864   if (old_tab != NULL)
4865     free (old_tab);
4866   if (nondeflt_vers != NULL)
4867     free (nondeflt_vers);
4868   if (extversym != NULL)
4869     free (extversym);
4870  error_free_sym:
4871   if (isymbuf != NULL)
4872     free (isymbuf);
4873  error_return:
4874   return FALSE;
4875 }
4876
4877 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
4878    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
4879
4880 struct elf_link_hash_entry *
4881 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
4882                                 struct bfd_link_info *info,
4883                                 const char *name)
4884 {
4885   struct elf_link_hash_entry *h;
4886   char *p, *copy;
4887   size_t len, first;
4888
4889   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
4890   if (h != NULL)
4891     return h;
4892
4893   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
4894      symbol again with only one `@' as well as without the version.
4895      The effect is that references to the symbol with and without the
4896      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
4897
4898   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4899   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
4900     return h;
4901
4902   /* First check with only one `@'.  */
4903   len = strlen (name);
4904   copy = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
4905   if (copy == NULL)
4906     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
4907
4908   first = p - name + 1;
4909   memcpy (copy, name, first);
4910   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
4911
4912   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, FALSE);
4913   if (h == NULL)
4914     {
4915       /* We also need to check references to the symbol without the
4916          version.  */
4917       copy[first - 1] = '\0';
4918       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
4919                                 FALSE, FALSE, FALSE);
4920     }
4921
4922   bfd_release (abfd, copy);
4923   return h;
4924 }
4925
4926 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
4927    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because of a
4928    problem which arises on UnixWare.  The UnixWare libc.so is an
4929    archive which includes an entry libc.so.1 which defines a bunch of
4930    symbols.  The libc.so archive also includes a number of other
4931    object files, which also define symbols, some of which are the same
4932    as those defined in libc.so.1.  Correct linking requires that we
4933    consider each object file in turn, and include it if it defines any
4934    symbols we need.  _bfd_generic_link_add_archive_symbols does not do
4935    this; it looks through the list of undefined symbols, and includes
4936    any object file which defines them.  When this algorithm is used on
4937    UnixWare, it winds up pulling in libc.so.1 early and defining a
4938    bunch of symbols.  This means that some of the other objects in the
4939    archive are not included in the link, which is incorrect since they
4940    precede libc.so.1 in the archive.
4941
4942    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
4943    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
4944    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
4945    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
4946    object file.
4947
4948    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
4949    table until nothing further is resolved.  */
4950
4951 static bfd_boolean
4952 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4953 {
4954   symindex c;
4955   bfd_boolean *defined = NULL;
4956   bfd_boolean *included = NULL;
4957   carsym *symdefs;
4958   bfd_boolean loop;
4959   bfd_size_type amt;
4960   const struct elf_backend_data *bed;
4961   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
4962     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
4963
4964   if (! bfd_has_map (abfd))
4965     {
4966       /* An empty archive is a special case.  */
4967       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
4968         return TRUE;
4969       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
4970       return FALSE;
4971     }
4972
4973   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
4974      files we know to be already included.  This is to speed up the
4975      second and subsequent passes.  */
4976   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
4977   if (c == 0)
4978     return TRUE;
4979   amt = c;
4980   amt *= sizeof (bfd_boolean);
4981   defined = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (amt);
4982   included = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (amt);
4983   if (defined == NULL || included == NULL)
4984     goto error_return;
4985
4986   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
4987   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4988   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
4989
4990   do
4991     {
4992       file_ptr last;
4993       symindex i;
4994       carsym *symdef;
4995       carsym *symdefend;
4996
4997       loop = FALSE;
4998       last = -1;
4999
5000       symdef = symdefs;
5001       symdefend = symdef + c;
5002       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
5003         {
5004           struct elf_link_hash_entry *h;
5005           bfd *element;
5006           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
5007           symindex mark;
5008
5009           if (defined[i] || included[i])
5010             continue;
5011           if (symdef->file_offset == last)
5012             {
5013               included[i] = TRUE;
5014               continue;
5015             }
5016
5017           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
5018           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1)
5019             goto error_return;
5020
5021           if (h == NULL)
5022             continue;
5023
5024           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5025             {
5026               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
5027                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
5028                  only want to include it however, if this archive element
5029                  contains a definition of the symbol, not just another common
5030                  declaration of it.
5031
5032                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
5033                  declarations of common symbols into their archive maps, as
5034                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
5035                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
5036                  table and check that to see what kind of symbol definition
5037                  this is.  */
5038               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
5039                 continue;
5040             }
5041           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
5042             {
5043               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5044                 defined[i] = TRUE;
5045               continue;
5046             }
5047
5048           /* We need to include this archive member.  */
5049           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
5050           if (element == NULL)
5051             goto error_return;
5052
5053           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
5054             goto error_return;
5055
5056           /* Doublecheck that we have not included this object
5057              already--it should be impossible, but there may be
5058              something wrong with the archive.  */
5059           if (element->archive_pass != 0)
5060             {
5061               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5062               goto error_return;
5063             }
5064           element->archive_pass = 1;
5065
5066           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
5067
5068           if (! (*info->callbacks->add_archive_element) (info, element,
5069                                                          symdef->name))
5070             goto error_return;
5071           if (! bfd_link_add_symbols (element, info))
5072             goto error_return;
5073
5074           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
5075              another pass through the archive in order to see whether
5076              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
5077              common symbols wind up on undefs_tail and because an
5078              undefined symbol which is defined later on in this pass
5079              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
5080              does make the code less efficient than it could be.  */
5081           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
5082             loop = TRUE;
5083
5084           /* Look backward to mark all symbols from this object file
5085              which we have already seen in this pass.  */
5086           mark = i;
5087           do
5088             {
5089               included[mark] = TRUE;
5090               if (mark == 0)
5091                 break;
5092               --mark;
5093             }
5094           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
5095
5096           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
5097              on through the loop.  */
5098           last = symdef->file_offset;
5099         }
5100     }
5101   while (loop);
5102
5103   free (defined);
5104   free (included);
5105
5106   return TRUE;
5107
5108  error_return:
5109   if (defined != NULL)
5110     free (defined);
5111   if (included != NULL)
5112     free (included);
5113   return FALSE;
5114 }
5115
5116 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5117    appropriate.  */
5118
5119 bfd_boolean
5120 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5121 {
5122   switch (bfd_get_format (abfd))
5123     {
5124     case bfd_object:
5125       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5126     case bfd_archive:
5127       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5128     default:
5129       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5130       return FALSE;
5131     }
5132 }
5133 \f
5134 struct hash_codes_info
5135 {
5136   unsigned long *hashcodes;
5137   bfd_boolean error;
5138 };
5139
5140 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5141    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5142
5143 static bfd_boolean
5144 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5145 {
5146   struct hash_codes_info *inf = (struct hash_codes_info *) data;
5147   const char *name;
5148   char *p;
5149   unsigned long ha;
5150   char *alc = NULL;
5151
5152   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5153     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5154
5155   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5156   if (h->dynindx == -1)
5157     return TRUE;
5158
5159   name = h->root.root.string;
5160   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5161   if (p != NULL)
5162     {
5163       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5164       if (alc == NULL)
5165         {
5166           inf->error = TRUE;
5167           return FALSE;
5168         }
5169       memcpy (alc, name, p - name);
5170       alc[p - name] = '\0';
5171       name = alc;
5172     }
5173
5174   /* Compute the hash value.  */
5175   ha = bfd_elf_hash (name);
5176
5177   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5178   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5179
5180   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5181      later.  */
5182   h->u.elf_hash_value = ha;
5183
5184   if (alc != NULL)
5185     free (alc);
5186
5187   return TRUE;
5188 }
5189
5190 struct collect_gnu_hash_codes
5191 {
5192   bfd *output_bfd;
5193   const struct elf_backend_data *bed;
5194   unsigned long int nsyms;
5195   unsigned long int maskbits;
5196   unsigned long int *hashcodes;
5197   unsigned long int *hashval;
5198   unsigned long int *indx;
5199   unsigned long int *counts;
5200   bfd_vma *bitmask;
5201   bfd_byte *contents;
5202   long int min_dynindx;
5203   unsigned long int bucketcount;
5204   unsigned long int symindx;
5205   long int local_indx;
5206   long int shift1, shift2;
5207   unsigned long int mask;
5208   bfd_boolean error;
5209 };
5210
5211 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5212    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5213
5214 static bfd_boolean
5215 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5216 {
5217   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5218   const char *name;
5219   char *p;
5220   unsigned long ha;
5221   char *alc = NULL;
5222
5223   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5224     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5225
5226   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5227   if (h->dynindx == -1)
5228     return TRUE;
5229
5230   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5231   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5232     return TRUE;
5233
5234   name = h->root.root.string;
5235   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5236   if (p != NULL)
5237     {
5238       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5239       if (alc == NULL)
5240         {
5241           s->error = TRUE;
5242           return FALSE;
5243         }
5244       memcpy (alc, name, p - name);
5245       alc[p - name] = '\0';
5246       name = alc;
5247     }
5248
5249   /* Compute the hash value.  */
5250   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5251
5252   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5253      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5254   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5255   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5256   ++s->nsyms;
5257   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5258     s->min_dynindx = h->dynindx;
5259
5260   if (alc != NULL)
5261     free (alc);
5262
5263   return TRUE;
5264 }
5265
5266 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5267    final dynaminc symbol renumbering.  */
5268
5269 static bfd_boolean
5270 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5271 {
5272   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5273   unsigned long int bucket;
5274   unsigned long int val;
5275
5276   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5277     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5278
5279   /* Ignore indirect symbols.  */
5280   if (h->dynindx == -1)
5281     return TRUE;
5282
5283   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5284   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5285     {
5286       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5287         h->dynindx = s->local_indx++;
5288       return TRUE;
5289     }
5290
5291   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5292   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5293         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5294   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5295   s->bitmask[val]
5296     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5297   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5298   if (s->counts[bucket] == 1)
5299     /* Last element terminates the chain.  */
5300     val |= 1;
5301   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5302               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5303   --s->counts[bucket];
5304   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5305   return TRUE;
5306 }
5307
5308 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5309
5310 bfd_boolean
5311 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5312 {
5313   return !(h->forced_local
5314            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5315            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5316            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5317                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5318                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5319 }
5320
5321 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5322    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5323    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5324    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5325    than 32771 buckets.  */
5326
5327 static const size_t elf_buckets[] =
5328 {
5329   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5330   16411, 32771, 0
5331 };
5332
5333 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5334    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5335    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5336    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5337    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5338    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5339    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5340    (= short chain lengths) and table size.  */
5341 static size_t
5342 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info,
5343                       unsigned long int *hashcodes ATTRIBUTE_UNUSED,
5344                       unsigned long int nsyms,
5345                       int gnu_hash)
5346 {
5347   size_t best_size = 0;
5348   unsigned long int i;
5349
5350   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5351      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5352      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5353 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5354   if (info->optimize)
5355     {
5356       size_t minsize;
5357       size_t maxsize;
5358       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5359       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5360       size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5361       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5362       unsigned long int *counts;
5363       bfd_size_type amt;
5364
5365       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5366          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5367          2*NSYMS buckets.  */
5368       minsize = nsyms / 4;
5369       if (minsize == 0)
5370         minsize = 1;
5371       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5372       if (gnu_hash)
5373         {
5374           if (minsize < 2)
5375             minsize = 2;
5376           if ((best_size & 31) == 0)
5377             ++best_size;
5378         }
5379
5380       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5381          since the size could be large.  */
5382       amt = maxsize;
5383       amt *= sizeof (unsigned long int);
5384       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
5385       if (counts == NULL)
5386         return 0;
5387
5388       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
5389          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
5390          of the table.  */
5391       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
5392         {
5393           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
5394           BFD_HOST_U_64_BIT max;
5395           unsigned long int j;
5396           unsigned long int fact;
5397
5398           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
5399             continue;
5400
5401           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
5402
5403           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
5404           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
5405             ++counts[hashcodes[j] % i];
5406
5407           /* For the weight function we need some information about the
5408              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
5409              accurate.  Since this information is not available (so far) we
5410              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
5411              to have a better value some day simply define this value.  */
5412 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
5413 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
5414 # endif
5415
5416           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
5417              and the chains.  */
5418           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
5419
5420 # if 1
5421           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
5422              of all the chain lengths (which favors many small chain
5423              over a few long chains).  */
5424           for (j = 0; j < i; ++j)
5425             max += counts[j] * counts[j];
5426
5427           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
5428           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5429           max *= fact * fact;
5430 # else
5431           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
5432              also add squares of the size but we also add penalties for
5433              empty slots (the +1 term).  */
5434           for (j = 0; j < i; ++j)
5435             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
5436
5437           /* The overall size of the table is considered, but not as
5438              strong as in variant 1, where it is squared.  */
5439           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5440           max *= fact;
5441 # endif
5442
5443           /* Compare with current best results.  */
5444           if (max < best_chlen)
5445             {
5446               best_chlen = max;
5447               best_size = i;
5448             }
5449         }
5450
5451       free (counts);
5452     }
5453   else
5454 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
5455     {
5456       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
5457          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
5458          bucket count using a fixed set of numbers.  */
5459       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
5460         {
5461           best_size = elf_buckets[i];
5462           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
5463             break;
5464         }
5465       if (gnu_hash && best_size < 2)
5466         best_size = 2;
5467     }
5468
5469   return best_size;
5470 }
5471
5472 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
5473    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
5474    must set the sizes of the sections before the linker sets the
5475    addresses of the various sections.  */
5476
5477 bfd_boolean
5478 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
5479                                const char *soname,
5480                                const char *rpath,
5481                                const char *filter_shlib,
5482                                const char *audit,
5483                                const char *depaudit,
5484                                const char * const *auxiliary_filters,
5485                                struct bfd_link_info *info,
5486                                asection **sinterpptr,
5487                                struct bfd_elf_version_tree *verdefs)
5488 {
5489   bfd_size_type soname_indx;
5490   bfd *dynobj;
5491   const struct elf_backend_data *bed;
5492   struct elf_info_failed asvinfo;
5493
5494   *sinterpptr = NULL;
5495
5496   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
5497
5498   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5499     return TRUE;
5500
5501   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5502   if (info->execstack)
5503     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
5504   else if (info->noexecstack)
5505     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W;
5506   else
5507     {
5508       bfd *inputobj;
5509       asection *notesec = NULL;
5510       int exec = 0;
5511
5512       for (inputobj = info->input_bfds;
5513            inputobj;
5514            inputobj = inputobj->link_next)
5515         {
5516           asection *s;
5517
5518           if (inputobj->flags & (DYNAMIC | EXEC_P | BFD_LINKER_CREATED))
5519             continue;
5520           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
5521           if (s)
5522             {
5523               if (s->flags & SEC_CODE)
5524                 exec = PF_X;
5525               notesec = s;
5526             }
5527           else if (bed->default_execstack)
5528             exec = PF_X;
5529         }
5530       if (notesec)
5531         {
5532           elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | exec;
5533           if (exec && info->relocatable
5534               && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5535             notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
5536         }
5537     }
5538
5539   /* Any syms created from now on start with -1 in
5540      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
5541   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
5542     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
5543   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
5544     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
5545
5546   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
5547      we're dynamic or not.  */
5548   if (bed->elf_backend_always_size_sections
5549       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
5550     return FALSE;
5551
5552   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
5553     return FALSE;
5554
5555   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5556
5557   /* If there were no dynamic objects in the link, there is nothing to
5558      do here.  */
5559   if (dynobj == NULL)
5560     return TRUE;
5561
5562   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5563     {
5564       struct elf_info_failed eif;
5565       struct elf_link_hash_entry *h;
5566       asection *dynstr;
5567       struct bfd_elf_version_tree *t;
5568       struct bfd_elf_version_expr *d;
5569       asection *s;
5570       bfd_boolean all_defined;
5571
5572       *sinterpptr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
5573       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !info->executable);
5574
5575       if (soname != NULL)
5576         {
5577           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5578                                              soname, TRUE);
5579           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
5580               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
5581             return FALSE;
5582         }
5583
5584       if (info->symbolic)
5585         {
5586           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
5587             return FALSE;
5588           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
5589         }
5590
5591       if (rpath != NULL)
5592         {
5593           bfd_size_type indx;
5594
5595           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
5596                                       TRUE);
5597           if (indx == (bfd_size_type) -1
5598               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RPATH, indx))
5599             return FALSE;
5600
5601           if  (info->new_dtags)
5602             {
5603               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr, indx);
5604               if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RUNPATH, indx))
5605                 return FALSE;
5606             }
5607         }
5608
5609       if (filter_shlib != NULL)
5610         {
5611           bfd_size_type indx;
5612
5613           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5614                                       filter_shlib, TRUE);
5615           if (indx == (bfd_size_type) -1
5616               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
5617             return FALSE;
5618         }
5619
5620       if (auxiliary_filters != NULL)
5621         {
5622           const char * const *p;
5623
5624           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
5625             {
5626               bfd_size_type indx;
5627
5628               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5629                                           *p, TRUE);
5630               if (indx == (bfd_size_type) -1
5631                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
5632                 return FALSE;
5633             }
5634         }
5635
5636       if (audit != NULL)
5637         {
5638           bfd_size_type indx;
5639
5640           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, audit,
5641                                       TRUE);
5642           if (indx == (bfd_size_type) -1
5643               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUDIT, indx))
5644             return FALSE;
5645         }
5646
5647       if (depaudit != NULL)
5648         {
5649           bfd_size_type indx;
5650
5651           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, depaudit,
5652                                       TRUE);
5653           if (indx == (bfd_size_type) -1
5654               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_DEPAUDIT, indx))
5655             return FALSE;
5656         }
5657
5658       eif.info = info;
5659       eif.verdefs = verdefs;
5660       eif.failed = FALSE;
5661
5662       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
5663          table (this is not the normal case), then do so.  */
5664       if (info->export_dynamic
5665           || (info->executable && info->dynamic))
5666         {
5667           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5668                                   _bfd_elf_export_symbol,
5669                                   &eif);
5670           if (eif.failed)
5671             return FALSE;
5672         }
5673
5674       /* Make all global versions with definition.  */
5675       for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5676         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5677           if (!d->symver && d->literal)
5678             {
5679               const char *verstr, *name;
5680               size_t namelen, verlen, newlen;
5681               char *newname, *p;
5682               struct elf_link_hash_entry *newh;
5683
5684               name = d->pattern;
5685               namelen = strlen (name);
5686               verstr = t->name;
5687               verlen = strlen (verstr);
5688               newlen = namelen + verlen + 3;
5689
5690               newname = (char *) bfd_malloc (newlen);
5691               if (newname == NULL)
5692                 return FALSE;
5693               memcpy (newname, name, namelen);
5694
5695               /* Check the hidden versioned definition.  */
5696               p = newname + namelen;
5697               *p++ = ELF_VER_CHR;
5698               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5699               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5700                                            newname, FALSE, FALSE,
5701                                            FALSE);
5702               if (newh == NULL
5703                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
5704                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
5705                 {
5706                   /* Check the default versioned definition.  */
5707                   *p++ = ELF_VER_CHR;
5708                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5709                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5710                                                newname, FALSE, FALSE,
5711                                                FALSE);
5712                 }
5713               free (newname);
5714
5715               /* Mark this version if there is a definition and it is
5716                  not defined in a shared object.  */
5717               if (newh != NULL
5718                   && !newh->def_dynamic
5719                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
5720                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5721                 d->symver = 1;
5722             }
5723
5724       /* Attach all the symbols to their version information.  */
5725       asvinfo.info = info;
5726       asvinfo.verdefs = verdefs;
5727       asvinfo.failed = FALSE;
5728
5729       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5730                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
5731                               &asvinfo);
5732       if (asvinfo.failed)
5733         return FALSE;
5734
5735       if (!info->allow_undefined_version)
5736         {
5737           /* Check if all global versions have a definition.  */
5738           all_defined = TRUE;
5739           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5740             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5741               if (d->literal && !d->symver && !d->script)
5742                 {
5743                   (*_bfd_error_handler)
5744                     (_("%s: undefined version: %s"),
5745                      d->pattern, t->name);
5746                   all_defined = FALSE;
5747                 }
5748
5749           if (!all_defined)
5750             {
5751               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5752               return FALSE;
5753             }
5754         }
5755
5756       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
5757          the backend pick a reasonable value for them.  */
5758       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5759                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
5760                               &eif);
5761       if (eif.failed)
5762         return FALSE;
5763
5764       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
5765          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
5766          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
5767
5768       /* If there are initialization and/or finalization functions to
5769          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
5770       h = (info->init_function
5771            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5772                                    info->init_function, FALSE,
5773                                    FALSE, FALSE)
5774            : NULL);
5775       if (h != NULL
5776           && (h->ref_regular
5777               || h->def_regular))
5778         {
5779           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
5780             return FALSE;
5781         }
5782       h = (info->fini_function
5783            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5784                                    info->fini_function, FALSE,
5785                                    FALSE, FALSE)
5786            : NULL);
5787       if (h != NULL
5788           && (h->ref_regular
5789               || h->def_regular))
5790         {
5791           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
5792             return FALSE;
5793         }
5794
5795       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
5796       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5797         {
5798           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
5799           if (! info->executable)
5800             {
5801               bfd *sub;
5802               asection *o;
5803
5804               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
5805                    sub = sub->link_next)
5806                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour)
5807                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
5808                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
5809                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
5810                       {
5811                         (*_bfd_error_handler)
5812                           (_("%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
5813                            sub);
5814                         break;
5815                       }
5816
5817               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
5818               return FALSE;
5819             }
5820
5821           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
5822               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
5823             return FALSE;
5824         }
5825       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
5826       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5827         {
5828           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
5829               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
5830             return FALSE;
5831         }
5832       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
5833       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5834         {
5835           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
5836               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
5837             return FALSE;
5838         }
5839
5840       dynstr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
5841       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
5842          these tags.  Strictly, we should be checking each section
5843          individually;  This quick check covers for the case where
5844          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
5845       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5846         {
5847           bfd_size_type strsize;
5848
5849           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
5850           if ((info->emit_hash
5851                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
5852               || (info->emit_gnu_hash
5853                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
5854               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
5855               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
5856               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
5857               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
5858                                               bed->s->sizeof_sym))
5859             return FALSE;
5860         }
5861     }
5862
5863   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
5864      sections.  */
5865   if (bed->elf_backend_size_dynamic_sections
5866       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
5867     return FALSE;
5868
5869   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5870     {
5871       unsigned long section_sym_count;
5872       asection *s;
5873
5874       /* Set up the version definition section.  */
5875       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
5876       BFD_ASSERT (s != NULL);
5877
5878       /* We may have created additional version definitions if we are
5879          just linking a regular application.  */
5880       verdefs = asvinfo.verdefs;
5881
5882       /* Skip anonymous version tag.  */
5883       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
5884         verdefs = verdefs->next;
5885
5886       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
5887         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
5888       else
5889         {
5890           unsigned int cdefs;
5891           bfd_size_type size;
5892           struct bfd_elf_version_tree *t;
5893           bfd_byte *p;
5894           Elf_Internal_Verdef def;
5895           Elf_Internal_Verdaux defaux;
5896           struct bfd_link_hash_entry *bh;
5897           struct elf_link_hash_entry *h;
5898           const char *name;
5899
5900           cdefs = 0;
5901           size = 0;
5902
5903           /* Make space for the base version.  */
5904           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5905           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5906           ++cdefs;
5907
5908           /* Make space for the default version.  */
5909           if (info->create_default_symver)
5910             {
5911               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5912               ++cdefs;
5913             }
5914
5915           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5916             {
5917               struct bfd_elf_version_deps *n;
5918
5919               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5920               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5921               ++cdefs;
5922
5923               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5924                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5925             }
5926
5927           s->size = size;
5928           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5929           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
5930             return FALSE;
5931
5932           /* Fill in the version definition section.  */
5933
5934           p = s->contents;
5935
5936           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
5937           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
5938           def.vd_ndx = 1;
5939           def.vd_cnt = 1;
5940           if (info->create_default_symver)
5941             {
5942               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
5943               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
5944             }
5945           else
5946             {
5947               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5948               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5949                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
5950             }
5951
5952           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
5953             {
5954               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5955                                       soname_indx);
5956               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
5957               defaux.vda_name = soname_indx;
5958               name = soname;
5959             }
5960           else
5961             {
5962               bfd_size_type indx;
5963
5964               name = lbasename (output_bfd->filename);
5965               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
5966               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5967                                           name, FALSE);
5968               if (indx == (bfd_size_type) -1)
5969                 return FALSE;
5970               defaux.vda_name = indx;
5971             }
5972           defaux.vda_next = 0;
5973
5974           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
5975                                     (Elf_External_Verdef *) p);
5976           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
5977           if (info->create_default_symver)
5978             {
5979               /* Add a symbol representing this version.  */
5980               bh = NULL;
5981               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5982                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5983                       0, NULL, FALSE,
5984                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
5985                 return FALSE;
5986               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5987               h->non_elf = 0;
5988               h->def_regular = 1;
5989               h->type = STT_OBJECT;
5990               h->verinfo.vertree = NULL;
5991
5992               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5993                 return FALSE;
5994
5995               /* Create a duplicate of the base version with the same
5996                  aux block, but different flags.  */
5997               def.vd_flags = 0;
5998               def.vd_ndx = 2;
5999               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6000               if (verdefs)
6001                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6002                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6003               else
6004                 def.vd_next = 0;
6005               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6006                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6007               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6008             }
6009           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6010                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
6011           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6012
6013           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6014             {
6015               unsigned int cdeps;
6016               struct bfd_elf_version_deps *n;
6017
6018               cdeps = 0;
6019               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6020                 ++cdeps;
6021
6022               /* Add a symbol representing this version.  */
6023               bh = NULL;
6024               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6025                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6026                       0, NULL, FALSE,
6027                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6028                 return FALSE;
6029               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6030               h->non_elf = 0;
6031               h->def_regular = 1;
6032               h->type = STT_OBJECT;
6033               h->verinfo.vertree = t;
6034
6035               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6036                 return FALSE;
6037
6038               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6039               def.vd_flags = 0;
6040               if (t->globals.list == NULL
6041                   && t->locals.list == NULL
6042                   && ! t->used)
6043                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
6044               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
6045               def.vd_cnt = cdeps + 1;
6046               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
6047               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6048               def.vd_next = 0;
6049               if (t->next != NULL)
6050                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6051                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
6052
6053               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6054                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6055               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6056
6057               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
6058               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6059                                       h->dynstr_index);
6060               defaux.vda_next = 0;
6061               if (t->deps != NULL)
6062                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6063               t->name_indx = defaux.vda_name;
6064
6065               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6066                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
6067               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6068
6069               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6070                 {
6071                   if (n->version_needed == NULL)
6072                     {
6073                       /* This can happen if there was an error in the
6074                          version script.  */
6075                       defaux.vda_name = 0;
6076                     }
6077                   else
6078                     {
6079                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
6080                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6081                                               defaux.vda_name);
6082                     }
6083                   if (n->next == NULL)
6084                     defaux.vda_next = 0;
6085                   else
6086                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6087
6088                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6089                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
6090                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6091                 }
6092             }
6093
6094           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
6095               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
6096             return FALSE;
6097
6098           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
6099         }
6100
6101       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
6102         {
6103           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
6104             return FALSE;
6105         }
6106       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
6107         {
6108           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
6109             return FALSE;
6110         }
6111
6112       if (info->flags_1)
6113         {
6114           if (info->executable)
6115             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
6116                                 | DF_1_NODELETE
6117                                 | DF_1_NOOPEN);
6118           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
6119             return FALSE;
6120         }
6121
6122       /* Work out the size of the version reference section.  */
6123
6124       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
6125       BFD_ASSERT (s != NULL);
6126       {
6127         struct elf_find_verdep_info sinfo;
6128
6129         sinfo.info = info;
6130         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6131         if (sinfo.vers == 0)
6132           sinfo.vers = 1;
6133         sinfo.failed = FALSE;
6134
6135         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6136                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6137                                 &sinfo);
6138         if (sinfo.failed)
6139           return FALSE;
6140
6141         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6142           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6143         else
6144           {
6145             Elf_Internal_Verneed *t;
6146             unsigned int size;
6147             unsigned int crefs;
6148             bfd_byte *p;
6149
6150             /* Build the version definition section.  */
6151             size = 0;
6152             crefs = 0;
6153             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6154                  t != NULL;
6155                  t = t->vn_nextref)
6156               {
6157                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6158
6159                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6160                 ++crefs;
6161                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6162                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6163               }
6164
6165             s->size = size;
6166             s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6167             if (s->contents == NULL)
6168               return FALSE;
6169
6170             p = s->contents;
6171             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6172                  t != NULL;
6173                  t = t->vn_nextref)
6174               {
6175                 unsigned int caux;
6176                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6177                 bfd_size_type indx;
6178
6179                 caux = 0;
6180                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6181                   ++caux;
6182
6183                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6184                 t->vn_cnt = caux;
6185                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6186                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
6187                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
6188                                             : lbasename (t->vn_bfd->filename),
6189                                             FALSE);
6190                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
6191                   return FALSE;
6192                 t->vn_file = indx;
6193                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6194                 if (t->vn_nextref == NULL)
6195                   t->vn_next = 0;
6196                 else
6197                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6198                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6199
6200                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
6201                                            (Elf_External_Verneed *) p);
6202                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6203
6204                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6205                   {
6206                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6207                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6208                                                 a->vna_nodename, FALSE);
6209                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
6210                       return FALSE;
6211                     a->vna_name = indx;
6212                     if (a->vna_nextptr == NULL)
6213                       a->vna_next = 0;
6214                     else
6215                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6216
6217                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6218                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
6219                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6220                   }
6221               }
6222
6223             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
6224                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
6225               return FALSE;
6226
6227             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6228           }
6229       }
6230
6231       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
6232            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
6233           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6234                                              &section_sym_count) == 0)
6235         {
6236           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
6237           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6238         }
6239     }
6240   return TRUE;
6241 }
6242
6243 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
6244    section symbol for some emitted relocs.  */
6245 void
6246 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6247 {
6248   asection *s;
6249
6250   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6251     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
6252         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6253       {
6254         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6255         break;
6256       }
6257 }
6258
6259 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
6260    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
6261 void
6262 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6263 {
6264   asection *s;
6265
6266   /* Data first, since setting text_index_section changes
6267      _bfd_elf_link_omit_section_dynsym.  */
6268   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6269     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
6270         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6271       {
6272         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
6273         break;
6274       }
6275
6276   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6277     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6278          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6279         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6280       {
6281         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6282         break;
6283       }
6284
6285   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
6286     elf_hash_table (info)->text_index_section
6287       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
6288 }
6289
6290 bfd_boolean
6291 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6292 {
6293   const struct elf_backend_data *bed;
6294
6295   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6296     return TRUE;
6297
6298   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6299   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
6300
6301   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6302     {
6303       bfd *dynobj;
6304       asection *s;
6305       bfd_size_type dynsymcount;
6306       unsigned long section_sym_count;
6307       unsigned int dtagcount;
6308
6309       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6310
6311       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
6312          section symbol for each output section, which come first.
6313          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
6314          followed by the rest of the global symbols.  */
6315
6316       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6317                                                     &section_sym_count);
6318
6319       /* Work out the size of the symbol version section.  */
6320       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
6321       BFD_ASSERT (s != NULL);
6322       if (dynsymcount != 0
6323           && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6324         {
6325           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
6326           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6327           if (s->contents == NULL)
6328             return FALSE;
6329
6330           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
6331             return FALSE;
6332         }
6333
6334       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
6335          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
6336          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
6337          the final symbol table, because until then we do not know the
6338          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
6339          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
6340       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
6341       BFD_ASSERT (s != NULL);
6342       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
6343
6344       if (dynsymcount != 0)
6345         {
6346           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6347           if (s->contents == NULL)
6348             return FALSE;
6349
6350           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.
6351              Clear all the section syms, in case we don't output them all.  */
6352           ++section_sym_count;
6353           memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
6354         }
6355
6356       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
6357
6358       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
6359          computes the hash values for all the names we export.  */
6360       if (info->emit_hash)
6361         {
6362           unsigned long int *hashcodes;
6363           struct hash_codes_info hashinf;
6364           bfd_size_type amt;
6365           unsigned long int nsyms;
6366           size_t bucketcount;
6367           size_t hash_entry_size;
6368
6369           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6370              time store the values in an array so that we could use them for
6371              optimizations.  */
6372           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
6373           hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
6374           if (hashcodes == NULL)
6375             return FALSE;
6376           hashinf.hashcodes = hashcodes;
6377           hashinf.error = FALSE;
6378
6379           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6380           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6381                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
6382           if (hashinf.error)
6383             {
6384               free (hashcodes);
6385               return FALSE;
6386             }
6387
6388           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
6389           bucketcount
6390             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
6391           free (hashcodes);
6392
6393           if (bucketcount == 0)
6394             return FALSE;
6395
6396           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
6397
6398           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
6399           BFD_ASSERT (s != NULL);
6400           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6401           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
6402           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6403           if (s->contents == NULL)
6404             return FALSE;
6405
6406           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
6407           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
6408                    s->contents + hash_entry_size);
6409         }
6410
6411       if (info->emit_gnu_hash)
6412         {
6413           size_t i, cnt;
6414           unsigned char *contents;
6415           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
6416           bfd_size_type amt;
6417           size_t bucketcount;
6418
6419           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
6420
6421           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6422              time store the values in an array so that we could use them for
6423              optimizations.  */
6424           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
6425           cinfo.hashcodes = (long unsigned int *) bfd_malloc (amt);
6426           if (cinfo.hashcodes == NULL)
6427             return FALSE;
6428
6429           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
6430           cinfo.min_dynindx = -1;
6431           cinfo.output_bfd = output_bfd;
6432           cinfo.bed = bed;
6433
6434           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6435           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6436                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
6437           if (cinfo.error)
6438             {
6439               free (cinfo.hashcodes);
6440               return FALSE;
6441             }
6442
6443           bucketcount
6444             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
6445
6446           if (bucketcount == 0)
6447             {
6448               free (cinfo.hashcodes);
6449               return FALSE;
6450             }
6451
6452           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.hash");
6453           BFD_ASSERT (s != NULL);
6454
6455           if (cinfo.nsyms == 0)
6456             {
6457               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
6458               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
6459               free (cinfo.hashcodes);
6460               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
6461               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6462               if (contents == NULL)
6463                 return FALSE;
6464               s->contents = contents;
6465               /* 1 empty bucket.  */
6466               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
6467               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
6468               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
6469               /* Just one word for bitmask.  */
6470               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
6471               /* Only hash fn bloom filter.  */
6472               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
6473               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
6474               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
6475               /* No hashes in the only bucket.  */
6476               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
6477                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
6478             }
6479           else
6480             {
6481               unsigned long int maskwords, maskbitslog2;
6482               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
6483
6484               maskbitslog2 = bfd_log2 (cinfo.nsyms) + 1;
6485               if (maskbitslog2 < 3)
6486                 maskbitslog2 = 5;
6487               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
6488                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
6489               else
6490                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
6491               if (bed->s->arch_size == 64)
6492                 {
6493                   if (maskbitslog2 == 5)
6494                     maskbitslog2 = 6;
6495                   cinfo.shift1 = 6;
6496                 }
6497               else
6498                 cinfo.shift1 = 5;
6499               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
6500               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
6501               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
6502               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
6503               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
6504               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
6505               cinfo.bitmask = (bfd_vma *) bfd_malloc (amt);
6506               if (cinfo.bitmask == NULL)
6507                 {
6508                   free (cinfo.hashcodes);
6509                   return FALSE;
6510                 }
6511
6512               cinfo.counts = (long unsigned int *) (cinfo.bitmask + maskwords);
6513               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
6514               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
6515               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
6516
6517               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
6518               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
6519               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
6520                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
6521
6522               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
6523                 if (cinfo.counts[i] != 0)
6524                   {
6525                     cinfo.indx[i] = cnt;
6526                     cnt += cinfo.counts[i];
6527                   }
6528               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
6529               cinfo.bucketcount = bucketcount;
6530               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
6531
6532               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
6533               s->size += cinfo.maskbits / 8;
6534               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6535               if (contents == NULL)
6536                 {
6537                   free (cinfo.bitmask);
6538                   free (cinfo.hashcodes);
6539                   return FALSE;
6540                 }
6541
6542               s->contents = contents;
6543               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
6544               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
6545               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
6546               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
6547               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
6548
6549               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
6550                 {
6551                   if (cinfo.counts[i] == 0)
6552                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
6553                   else
6554                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
6555                   contents += 4;
6556                 }
6557
6558               cinfo.contents = contents;
6559
6560               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
6561               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6562                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
6563
6564               contents = s->contents + 16;
6565               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
6566                 {
6567                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
6568                            contents);
6569                   contents += bed->s->arch_size / 8;
6570                 }
6571
6572               free (cinfo.bitmask);
6573               free (cinfo.hashcodes);
6574             }
6575         }
6576
6577       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
6578       BFD_ASSERT (s != NULL);
6579
6580       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
6581
6582       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6583
6584       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
6585         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
6586           return FALSE;
6587     }
6588
6589   return TRUE;
6590 }
6591 \f
6592 /* Indicate that we are only retrieving symbol values from this
6593    section.  */
6594
6595 void
6596 _bfd_elf_link_just_syms (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
6597 {
6598   if (is_elf_hash_table (info->hash))
6599     sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS;
6600   _bfd_generic_link_just_syms (sec, info);
6601 }
6602
6603 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
6604
6605 static void
6606 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6607                             asection *sec)
6608 {
6609   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE);
6610   sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_NONE;
6611 }
6612
6613 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
6614
6615 bfd_boolean
6616 _bfd_elf_merge_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
6617 {
6618   bfd *ibfd;
6619   asection *sec;
6620
6621   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6622     return FALSE;
6623
6624   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
6625     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0)
6626       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6627         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
6628             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
6629           {
6630             struct bfd_elf_section_data *secdata;
6631
6632             secdata = elf_section_data (sec);
6633             if (! _bfd_add_merge_section (abfd,
6634                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
6635                                           sec, &secdata->sec_info))
6636               return FALSE;
6637             else if (secdata->sec_info)
6638               sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_MERGE;
6639           }
6640
6641   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
6642     _bfd_merge_sections (abfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
6643                          merge_sections_remove_hook);
6644   return TRUE;
6645 }
6646
6647 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
6648
6649 struct bfd_hash_entry *
6650 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
6651                             struct bfd_hash_table *table,
6652                             const char *string)
6653 {
6654   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
6655      subclass.  */
6656   if (entry == NULL)
6657     {
6658       entry = (struct bfd_hash_entry *)
6659           bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
6660       if (entry == NULL)
6661         return entry;
6662     }
6663
6664   /* Call the allocation method of the superclass.  */
6665   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
6666   if (entry != NULL)
6667     {
6668       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
6669       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
6670
6671       /* Set local fields.  */
6672       ret->indx = -1;
6673       ret->dynindx = -1;
6674       ret->got = htab->init_got_refcount;
6675       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
6676       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
6677                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
6678       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
6679          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
6680          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
6681          reader will have the flag set correctly.  */
6682       ret->non_elf = 1;
6683     }
6684
6685   return entry;
6686 }
6687
6688 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
6689    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
6690
6691 void
6692 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
6693                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
6694                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
6695 {
6696   struct elf_link_hash_table *htab;
6697
6698   /* Copy down any references that we may have already seen to the
6699      symbol which just became indirect.  */
6700
6701   dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
6702   dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
6703   dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
6704   dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
6705   dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
6706   dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
6707
6708   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
6709     return;
6710
6711   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
6712      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
6713   htab = elf_hash_table (info);
6714   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
6715     {
6716       if (dir->got.refcount < 0)
6717         dir->got.refcount = 0;
6718       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
6719       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
6720     }
6721
6722   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
6723     {
6724       if (dir->plt.refcount < 0)
6725         dir->plt.refcount = 0;
6726       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
6727       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
6728     }
6729
6730   if (ind->dynindx != -1)
6731     {
6732       if (dir->dynindx != -1)
6733         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
6734       dir->dynindx = ind->dynindx;
6735       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
6736       ind->dynindx = -1;
6737       ind->dynstr_index = 0;
6738     }
6739 }
6740
6741 void
6742 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
6743                                 struct elf_link_hash_entry *h,
6744                                 bfd_boolean force_local)
6745 {
6746   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
6747   if (h->type != STT_GNU_IFUNC)
6748     {
6749       h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
6750       h->needs_plt = 0;
6751     }
6752   if (force_local)
6753     {
6754       h->forced_local = 1;
6755       if (h->dynindx != -1)
6756         {
6757           h->dynindx = -1;
6758           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6759                                   h->dynstr_index);
6760         }
6761     }
6762 }
6763
6764 /* Initialize an ELF linker hash table.  */
6765
6766 bfd_boolean
6767 _bfd_elf_link_hash_table_init
6768   (struct elf_link_hash_table *table,
6769    bfd *abfd,
6770    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
6771                                       struct bfd_hash_table *,
6772                                       const char *),
6773    unsigned int entsize)
6774 {
6775   bfd_boolean ret;
6776   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
6777
6778   memset (table, 0, sizeof * table);
6779   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6780   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6781   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6782   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6783   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
6784   table->dynsymcount = 1;
6785
6786   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
6787   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
6788
6789   return ret;
6790 }
6791
6792 /* Create an ELF linker hash table.  */
6793
6794 struct bfd_link_hash_table *
6795 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
6796 {
6797   struct elf_link_hash_table *ret;
6798   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
6799
6800   ret = (struct elf_link_hash_table *) bfd_malloc (amt);
6801   if (ret == NULL)
6802     return NULL;
6803
6804   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
6805                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry)))
6806     {
6807       free (ret);
6808       return NULL;
6809     }
6810
6811   return &ret->root;
6812 }
6813
6814 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
6815    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
6816    entry for a dynamic object.  */
6817
6818 void
6819 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
6820 {
6821   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6822       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6823     elf_dt_name (abfd) = name;
6824 }
6825
6826 int
6827 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
6828 {
6829   int lib_class;
6830   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6831       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6832     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
6833   else
6834     lib_class = 0;
6835   return lib_class;
6836 }
6837
6838 void
6839 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
6840 {
6841   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6842       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6843     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
6844 }
6845
6846 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
6847    the linker ELF emulation code.  */
6848
6849 struct bfd_link_needed_list *
6850 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6851                          struct bfd_link_info *info)
6852 {
6853   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6854     return NULL;
6855   return elf_hash_table (info)->needed;
6856 }
6857
6858 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
6859    hook for the linker ELF emulation code.  */
6860
6861 struct bfd_link_needed_list *
6862 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6863                           struct bfd_link_info *info)
6864 {
6865   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6866     return NULL;
6867   return elf_hash_table (info)->runpath;
6868 }
6869
6870 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
6871    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
6872    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
6873
6874 const char *
6875 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
6876 {
6877   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6878       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6879     return elf_dt_name (abfd);
6880   return NULL;
6881 }
6882
6883 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
6884    the ELF linker emulation code.  */
6885
6886 bfd_boolean
6887 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
6888                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
6889 {
6890   asection *s;
6891   bfd_byte *dynbuf = NULL;
6892   unsigned int elfsec;
6893   unsigned long shlink;
6894   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
6895   size_t extdynsize;
6896   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
6897
6898   *pneeded = NULL;
6899
6900   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
6901       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
6902     return TRUE;
6903
6904   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
6905   if (s == NULL || s->size == 0)
6906     return TRUE;
6907
6908   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
6909     goto error_return;
6910
6911   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
6912   if (elfsec == SHN_BAD)
6913     goto error_return;
6914
6915   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
6916
6917   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
6918   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
6919
6920   extdyn = dynbuf;
6921   extdynend = extdyn + s->size;
6922   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
6923     {
6924       Elf_Internal_Dyn dyn;
6925
6926       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
6927
6928       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
6929         break;
6930
6931       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
6932         {
6933           const char *string;
6934           struct bfd_link_needed_list *l;
6935           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
6936           bfd_size_type amt;
6937
6938           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
6939           if (string == NULL)
6940             goto error_return;
6941
6942           amt = sizeof *l;
6943           l = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
6944           if (l == NULL)
6945             goto error_return;
6946
6947           l->by = abfd;
6948           l->name = string;
6949           l->next = *pneeded;
6950           *pneeded = l;
6951         }
6952     }
6953
6954   free (dynbuf);
6955
6956   return TRUE;
6957
6958  error_return:
6959   if (dynbuf != NULL)
6960     free (dynbuf);
6961   return FALSE;
6962 }
6963
6964 struct elf_symbuf_symbol
6965 {
6966   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
6967   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
6968   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
6969 };
6970
6971 struct elf_symbuf_head
6972 {
6973   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
6974   bfd_size_type count;
6975   unsigned int st_shndx;
6976 };
6977
6978 struct elf_symbol
6979 {
6980   union
6981     {
6982       Elf_Internal_Sym *isym;
6983       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
6984     } u;
6985   const char *name;
6986 };
6987
6988 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
6989
6990 static int
6991 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
6992 {
6993   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
6994   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
6995
6996   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
6997 }
6998
6999 static int
7000 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
7001 {
7002   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
7003   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
7004   return strcmp (s1->name, s2->name);
7005 }
7006
7007 static struct elf_symbuf_head *
7008 elf_create_symbuf (bfd_size_type symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
7009 {
7010   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
7011   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7012   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
7013   bfd_size_type i, shndx_count, total_size;
7014
7015   indbuf = (Elf_Internal_Sym **) bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
7016   if (indbuf == NULL)
7017     return NULL;
7018
7019   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
7020     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
7021       *ind++ = &isymbuf[i];
7022   indbufend = ind;
7023
7024   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
7025          elf_sort_elf_symbol);
7026
7027   shndx_count = 0;
7028   if (indbufend > indbuf)
7029     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
7030       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
7031         shndx_count++;
7032
7033   total_size = ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
7034                 + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssym));
7035   ssymbuf = (struct elf_symbuf_head *) bfd_malloc (total_size);
7036   if (ssymbuf == NULL)
7037     {
7038       free (indbuf);
7039       return NULL;
7040     }
7041
7042   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count + 1);
7043   ssymbuf->ssym = NULL;
7044   ssymbuf->count = shndx_count;
7045   ssymbuf->st_shndx = 0;
7046   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
7047     {
7048       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
7049         {
7050           ssymhead++;
7051           ssymhead->ssym = ssym;
7052           ssymhead->count = 0;
7053           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
7054         }
7055       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
7056       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
7057       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
7058       ssymhead->count++;
7059     }
7060   BFD_ASSERT ((bfd_size_type) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count
7061               && (((bfd_hostptr_t) ssym - (bfd_hostptr_t) ssymbuf)
7062                   == total_size));
7063
7064   free (indbuf);
7065   return ssymbuf;
7066 }
7067
7068 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
7069    symbols.  */
7070
7071 static bfd_boolean
7072 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
7073                                    struct bfd_link_info *info)
7074 {
7075   bfd *bfd1, *bfd2;
7076   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
7077   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
7078   bfd_size_type symcount1, symcount2;
7079   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
7080   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
7081   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
7082   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
7083   bfd_size_type count1, count2, i;
7084   unsigned int shndx1, shndx2;
7085   bfd_boolean result;
7086
7087   bfd1 = sec1->owner;
7088   bfd2 = sec2->owner;
7089
7090   /* Both sections have to be in ELF.  */
7091   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
7092       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
7093     return FALSE;
7094
7095   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
7096     return FALSE;
7097
7098   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
7099   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
7100   if (shndx1 == SHN_BAD || shndx2 == SHN_BAD)
7101     return FALSE;
7102
7103   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
7104   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
7105   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
7106   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
7107   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
7108   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
7109
7110   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
7111     return FALSE;
7112
7113   result = FALSE;
7114   isymbuf1 = NULL;
7115   isymbuf2 = NULL;
7116   ssymbuf1 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd1)->symbuf;
7117   ssymbuf2 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd2)->symbuf;
7118
7119   if (ssymbuf1 == NULL)
7120     {
7121       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
7122                                        NULL, NULL, NULL);
7123       if (isymbuf1 == NULL)
7124         goto done;
7125
7126       if (!info->reduce_memory_overheads)
7127         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
7128           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
7129     }
7130
7131   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
7132     {
7133       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
7134                                        NULL, NULL, NULL);
7135       if (isymbuf2 == NULL)
7136         goto done;
7137
7138       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
7139         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
7140           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
7141     }
7142
7143   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
7144     {
7145       /* Optimized faster version.  */
7146       bfd_size_type lo, hi, mid;
7147       struct elf_symbol *symp;
7148       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7149
7150       lo = 0;
7151       hi = ssymbuf1->count;
7152       ssymbuf1++;
7153       count1 = 0;
7154       while (lo < hi)
7155         {
7156           mid = (lo + hi) / 2;
7157           if (shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7158             hi = mid;
7159           else if (shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7160             lo = mid + 1;
7161           else
7162             {
7163               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7164               ssymbuf1 += mid;
7165               break;
7166             }
7167         }
7168
7169       lo = 0;
7170       hi = ssymbuf2->count;
7171       ssymbuf2++;
7172       count2 = 0;
7173       while (lo < hi)
7174         {
7175           mid = (lo + hi) / 2;
7176           if (shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7177             hi = mid;
7178           else if (shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7179             lo = mid + 1;
7180           else
7181             {
7182               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7183               ssymbuf2 += mid;
7184               break;
7185             }
7186         }
7187
7188       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7189         goto done;
7190
7191       symtable1 = (struct elf_symbol *)
7192           bfd_malloc (count1 * sizeof (struct elf_symbol));
7193       symtable2 = (struct elf_symbol *)
7194           bfd_malloc (count2 * sizeof (struct elf_symbol));
7195       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7196         goto done;
7197
7198       symp = symtable1;
7199       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
7200            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7201         {
7202           symp->u.ssym = ssym;
7203           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
7204                                                         hdr1->sh_link,
7205                                                         ssym->st_name);
7206         }
7207
7208       symp = symtable2;
7209       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
7210            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7211         {
7212           symp->u.ssym = ssym;
7213           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
7214                                                         hdr2->sh_link,
7215                                                         ssym->st_name);
7216         }
7217
7218       /* Sort symbol by name.  */
7219       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7220              elf_sym_name_compare);
7221       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7222              elf_sym_name_compare);
7223
7224       for (i = 0; i < count1; i++)
7225         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7226         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
7227             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
7228             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7229           goto done;
7230
7231       result = TRUE;
7232       goto done;
7233     }
7234
7235   symtable1 = (struct elf_symbol *)
7236       bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
7237   symtable2 = (struct elf_symbol *)
7238       bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
7239   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7240     goto done;
7241
7242   /* Count definitions in the section.  */
7243   count1 = 0;
7244   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
7245     if (isym->st_shndx == shndx1)
7246       symtable1[count1++].u.isym = isym;
7247
7248   count2 = 0;
7249   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
7250     if (isym->st_shndx == shndx2)
7251       symtable2[count2++].u.isym = isym;
7252
7253   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7254     goto done;
7255
7256   for (i = 0; i < count1; i++)
7257     symtable1[i].name
7258       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
7259                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
7260
7261   for (i = 0; i < count2; i++)
7262     symtable2[i].name
7263       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
7264                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
7265
7266   /* Sort symbol by name.  */
7267   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7268          elf_sym_name_compare);
7269   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7270          elf_sym_name_compare);
7271
7272   for (i = 0; i < count1; i++)
7273     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7274     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
7275         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
7276         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7277       goto done;
7278
7279   result = TRUE;
7280
7281 done:
7282   if (symtable1)
7283     free (symtable1);
7284   if (symtable2)
7285     free (symtable2);
7286   if (isymbuf1)
7287     free (isymbuf1);
7288   if (isymbuf2)
7289     free (isymbuf2);
7290
7291   return result;
7292 }
7293
7294 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
7295
7296 bfd_boolean
7297 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
7298                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
7299 {
7300   if (asec == NULL
7301       || bsec == NULL
7302       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7303       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7304     return TRUE;
7305
7306   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
7307 }
7308 \f
7309 /* Final phase of ELF linker.  */
7310
7311 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
7312
7313 struct elf_final_link_info
7314 {
7315   /* General link information.  */
7316   struct bfd_link_info *info;
7317   /* Output BFD.  */
7318   bfd *output_bfd;
7319   /* Symbol string table.  */
7320   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
7321   /* .dynsym section.  */
7322   asection *dynsym_sec;
7323   /* .hash section.  */
7324   asection *hash_sec;
7325   /* symbol version section (.gnu.version).  */
7326   asection *symver_sec;
7327   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
7328   bfd_byte *contents;
7329   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
7330   void *external_relocs;
7331   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
7332   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7333   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
7334      BFD.  */
7335   bfd_byte *external_syms;
7336   /* And a buffer for symbol section indices.  */
7337   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7338   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
7339      BFD.  */
7340   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
7341   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
7342      of any input BFD.  */
7343   long *indices;
7344   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
7345      symbol of any input BFD.  */
7346   asection **sections;
7347   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
7348   bfd_byte *symbuf;
7349   /* And one for symbol section indices.  */
7350   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
7351   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
7352   size_t symbuf_count;
7353   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
7354   size_t symbuf_size;
7355   /* And same for symshndxbuf.  */
7356   size_t shndxbuf_size;
7357 };
7358
7359 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
7360
7361 struct elf_outext_info
7362 {
7363   bfd_boolean failed;
7364   bfd_boolean localsyms;
7365   struct elf_final_link_info *finfo;
7366 };
7367
7368
7369 /* Support for evaluating a complex relocation.
7370
7371    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
7372    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
7373    relocations themselves.
7374
7375    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
7376    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
7377    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
7378    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
7379
7380    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
7381    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
7382    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
7383    addend field.  The symbol mangling format is:
7384
7385    <node> := <literal>
7386           |  <unary-operator> ':' <node>
7387           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
7388           ;
7389
7390    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
7391              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
7392              |  '#' <hexdigits>
7393              ;
7394
7395    <binary-operator> := as in C
7396    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
7397
7398 static void
7399 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
7400                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7401                   size_t locsymcount,
7402                   size_t symidx,
7403                   bfd_vma val)
7404 {
7405   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7406   struct elf_link_hash_entry *h;
7407   size_t extsymoff = locsymcount;
7408
7409   if (symidx < locsymcount)
7410     {
7411       Elf_Internal_Sym *sym;
7412
7413       sym = isymbuf + symidx;
7414       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
7415         {
7416           /* It is a local symbol: move it to the
7417              "absolute" section and give it a value.  */
7418           sym->st_shndx = SHN_ABS;
7419           sym->st_value = val;
7420           return;
7421         }
7422       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
7423       extsymoff = 0;
7424     }
7425
7426   /* It is a global symbol: set its link type
7427      to "defined" and give it a value.  */
7428
7429   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
7430   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
7431   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7432          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7433     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7434   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
7435   h->root.u.def.value = val;
7436   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
7437 }
7438
7439 static bfd_boolean
7440 resolve_symbol (const char *name,
7441                 bfd *input_bfd,
7442                 struct elf_final_link_info *finfo,
7443                 bfd_vma *result,
7444                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7445                 size_t locsymcount)
7446 {
7447   Elf_Internal_Sym *sym;
7448   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
7449   const char *candidate = NULL;
7450   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7451   size_t i;
7452
7453   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7454
7455   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
7456     {
7457       sym = isymbuf + i;
7458
7459       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
7460         continue;
7461
7462       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
7463                                                    symtab_hdr->sh_link,
7464                                                    sym->st_name);
7465 #ifdef DEBUG
7466       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
7467               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
7468 #endif
7469       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
7470         {
7471           asection *sec = finfo->sections [i];
7472
7473           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
7474           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
7475 #ifdef DEBUG
7476           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
7477                   (unsigned long) *result);
7478 #endif
7479           return TRUE;
7480         }
7481     }
7482
7483   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
7484   global_entry = bfd_link_hash_lookup (finfo->info->hash, name,
7485                                        FALSE, FALSE, TRUE);
7486   if (!global_entry)
7487     return FALSE;
7488
7489   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
7490       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
7491     {
7492       *result = (global_entry->u.def.value
7493                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
7494                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
7495 #ifdef DEBUG
7496       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
7497               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
7498 #endif
7499       return TRUE;
7500     }
7501
7502   return FALSE;
7503 }
7504
7505 static bfd_boolean
7506 resolve_section (const char *name,
7507                  asection *sections,
7508                  bfd_vma *result)
7509 {
7510   asection *curr;
7511   unsigned int len;
7512
7513   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7514     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
7515       {
7516         *result = curr->vma;
7517         return TRUE;
7518       }
7519
7520   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
7521   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7522     {
7523       len = strlen (curr->name);
7524       if (len > strlen (name))
7525         continue;
7526
7527       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
7528         {
7529           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
7530             {
7531               *result = curr->vma + curr->size;
7532               return TRUE;
7533             }
7534
7535           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
7536         }
7537     }
7538
7539   return FALSE;
7540 }
7541
7542 static void
7543 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
7544 {
7545   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
7546                       reftype, name);
7547 }
7548
7549 static bfd_boolean
7550 eval_symbol (bfd_vma *result,
7551              const char **symp,
7552              bfd *input_bfd,
7553              struct elf_final_link_info *finfo,
7554              bfd_vma dot,
7555              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7556              size_t locsymcount,
7557              int signed_p)
7558 {
7559   size_t len;
7560   size_t symlen;
7561   bfd_vma a;
7562   bfd_vma b;
7563   char symbuf[4096];
7564   const char *sym = *symp;
7565   const char *symend;
7566   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
7567
7568   len = strlen (sym);
7569   symend = sym + len;
7570
7571   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
7572     {
7573       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7574       return FALSE;
7575     }
7576
7577   switch (* sym)
7578     {
7579     case '.':
7580       *result = dot;
7581       *symp = sym + 1;
7582       return TRUE;
7583
7584     case '#':
7585       ++sym;
7586       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
7587       return TRUE;
7588
7589     case 'S':
7590       symbol_is_section = TRUE;
7591     case 's':
7592       ++sym;
7593       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
7594       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
7595
7596       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
7597         {
7598           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7599           return FALSE;
7600         }
7601
7602       memcpy (symbuf, sym, symlen);
7603       symbuf[symlen] = '\0';
7604       *symp = sym + symlen;
7605
7606       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
7607          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
7608          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
7609          section", and likewise with symbol.  */
7610
7611       if (symbol_is_section)
7612         {
7613           if (!resolve_section (symbuf, finfo->output_bfd->sections, result)
7614               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, finfo, result,
7615                                   isymbuf, locsymcount))
7616             {
7617               undefined_reference ("section", symbuf);
7618               return FALSE;
7619             }
7620         }
7621       else
7622         {
7623           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, finfo, result,
7624                                isymbuf, locsymcount)
7625               && !resolve_section (symbuf, finfo->output_bfd->sections,
7626                                    result))
7627             {
7628               undefined_reference ("symbol", symbuf);
7629               return FALSE;
7630             }
7631         }
7632
7633       return TRUE;
7634
7635       /* All that remains are operators.  */
7636
7637 #define UNARY_OP(op)                                            \
7638   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7639     {                                                           \
7640       sym += strlen (#op);                                      \
7641       if (*sym == ':')                                          \
7642         ++sym;                                                  \
7643       *symp = sym;                                              \
7644       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7645                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7646         return FALSE;                                           \
7647       if (signed_p)                                             \
7648         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
7649       else                                                      \
7650         *result = op a;                                         \
7651       return TRUE;                                              \
7652     }
7653
7654 #define BINARY_OP(op)                                           \
7655   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7656     {                                                           \
7657       sym += strlen (#op);                                      \
7658       if (*sym == ':')                                          \
7659         ++sym;                                                  \
7660       *symp = sym;                                              \
7661       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7662                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7663         return FALSE;                                           \
7664       ++*symp;                                                  \
7665       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7666                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7667         return FALSE;                                           \
7668       if (signed_p)                                             \
7669         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
7670       else                                                      \
7671         *result = a op b;                                       \
7672       return TRUE;                                              \
7673     }
7674
7675     default:
7676       UNARY_OP  (0-);
7677       BINARY_OP (<<);
7678       BINARY_OP (>>);
7679       BINARY_OP (==);
7680       BINARY_OP (!=);
7681       BINARY_OP (<=);
7682       BINARY_OP (>=);
7683       BINARY_OP (&&);
7684       BINARY_OP (||);
7685       UNARY_OP  (~);
7686       UNARY_OP  (!);
7687       BINARY_OP (*);
7688       BINARY_OP (/);
7689       BINARY_OP (%);
7690       BINARY_OP (^);
7691       BINARY_OP (|);
7692       BINARY_OP (&);
7693       BINARY_OP (+);
7694       BINARY_OP (-);
7695       BINARY_OP (<);
7696       BINARY_OP (>);
7697 #undef UNARY_OP
7698 #undef BINARY_OP
7699       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
7700       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7701       return FALSE;
7702     }
7703 }
7704
7705 static void
7706 put_value (bfd_vma size,
7707            unsigned long chunksz,
7708            bfd *input_bfd,
7709            bfd_vma x,
7710            bfd_byte *location)
7711 {
7712   location += (size - chunksz);
7713
7714   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz, x >>= (chunksz * 8))
7715     {
7716       switch (chunksz)
7717         {
7718         default:
7719         case 0:
7720           abort ();
7721         case 1:
7722           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
7723           break;
7724         case 2:
7725           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
7726           break;
7727         case 4:
7728           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
7729           break;
7730         case 8:
7731 #ifdef BFD64
7732           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
7733 #else
7734           abort ();
7735 #endif
7736           break;
7737         }
7738     }
7739 }
7740
7741 static bfd_vma
7742 get_value (bfd_vma size,
7743            unsigned long chunksz,
7744            bfd *input_bfd,
7745            bfd_byte *location)
7746 {
7747   bfd_vma x = 0;
7748
7749   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
7750     {
7751       switch (chunksz)
7752         {
7753         default:
7754         case 0:
7755           abort ();
7756         case 1:
7757           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
7758           break;
7759         case 2:
7760           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
7761           break;
7762         case 4:
7763           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
7764           break;
7765         case 8:
7766 #ifdef BFD64
7767           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
7768 #else
7769           abort ();
7770 #endif
7771           break;
7772         }
7773     }
7774   return x;
7775 }
7776
7777 static void
7778 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
7779                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
7780                        unsigned long *len,     /* in bits */
7781                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
7782                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
7783                        unsigned long *lsb0_p,
7784                        unsigned long *signed_p,
7785                        unsigned long *trunc_p,
7786                        unsigned long encoded)
7787 {
7788   * start     =  encoded        & 0x3F;
7789   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
7790   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
7791   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
7792   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
7793   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
7794   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
7795   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
7796 }
7797
7798 bfd_reloc_status_type
7799 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
7800                                     asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
7801                                     bfd_byte *contents,
7802                                     Elf_Internal_Rela *rel,
7803                                     bfd_vma relocation)
7804 {
7805   bfd_vma shift, x, mask;
7806   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
7807   bfd_reloc_status_type r;
7808
7809   /*  Perform this reloc, since it is complex.
7810       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
7811       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
7812       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
7813       word size, etc) encoded within it.).  */
7814
7815   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
7816                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
7817                          &trunc_p, rel->r_addend);
7818
7819   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
7820
7821   if (lsb0_p)
7822     shift = (start + 1) - len;
7823   else
7824     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
7825
7826   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7827   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd, contents + rel->r_offset);
7828
7829 #ifdef DEBUG
7830   printf ("Doing complex reloc: "
7831           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
7832           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
7833           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
7834           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
7835           oplen, x, mask,  relocation);
7836 #endif
7837
7838   r = bfd_reloc_ok;
7839   if (! trunc_p)
7840     /* Now do an overflow check.  */
7841     r = bfd_check_overflow ((signed_p
7842                              ? complain_overflow_signed
7843                              : complain_overflow_unsigned),
7844                             len, 0, (8 * wordsz),
7845                             relocation);
7846
7847   /* Do the deed.  */
7848   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
7849
7850 #ifdef DEBUG
7851   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
7852           "         shifted mask: %8.8lx\n"
7853           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
7854           "               result: %8.8lx\n",
7855           relocation, (mask << shift),
7856           ((relocation & mask) << shift), x);
7857 #endif
7858   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7859   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
7860   return r;
7861 }
7862
7863 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
7864    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
7865    referenced must be updated.  Update all the relocations in
7866    REL_HDR (there are COUNT of them), using the data in REL_HASH.  */
7867
7868 static void
7869 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
7870                         Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
7871                         unsigned int count,
7872                         struct elf_link_hash_entry **rel_hash)
7873 {
7874   unsigned int i;
7875   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7876   bfd_byte *erela;
7877   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
7878   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
7879   bfd_vma r_type_mask;
7880   int r_sym_shift;
7881
7882   if (rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
7883     {
7884       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
7885       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
7886     }
7887   else if (rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
7888     {
7889       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
7890       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
7891     }
7892   else
7893     abort ();
7894
7895   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
7896     abort ();
7897
7898   if (bed->s->arch_size == 32)
7899     {
7900       r_type_mask = 0xff;
7901       r_sym_shift = 8;
7902     }
7903   else
7904     {
7905       r_type_mask = 0xffffffff;
7906       r_sym_shift = 32;
7907     }
7908
7909   erela = rel_hdr->contents;
7910   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += rel_hdr->sh_entsize)
7911     {
7912       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
7913       unsigned int j;
7914
7915       if (*rel_hash == NULL)
7916         continue;
7917
7918       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
7919
7920       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
7921       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
7922         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
7923                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
7924       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
7925     }
7926 }
7927
7928 struct elf_link_sort_rela
7929 {
7930   union {
7931     bfd_vma offset;
7932     bfd_vma sym_mask;
7933   } u;
7934   enum elf_reloc_type_class type;
7935   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
7936   Elf_Internal_Rela rela[1];
7937 };
7938
7939 static int
7940 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
7941 {
7942   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
7943   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
7944   int relativea, relativeb;
7945
7946   relativea = a->type == reloc_class_relative;
7947   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
7948
7949   if (relativea < relativeb)
7950     return 1;
7951   if (relativea > relativeb)
7952     return -1;
7953   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
7954     return -1;
7955   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
7956     return 1;
7957   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
7958     return -1;
7959   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
7960     return 1;
7961   return 0;
7962 }
7963
7964 static int
7965 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
7966 {
7967   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
7968   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
7969   int copya, copyb;
7970
7971   if (a->u.offset < b->u.offset)
7972     return -1;
7973   if (a->u.offset > b->u.offset)
7974     return 1;
7975   copya = (a->type == reloc_class_copy) * 2 + (a->type == reloc_class_plt);
7976   copyb = (b->type == reloc_class_copy) * 2 + (b->type == reloc_class_plt);
7977   if (copya < copyb)
7978     return -1;
7979   if (copya > copyb)
7980     return 1;
7981   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
7982     return -1;
7983   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
7984     return 1;
7985   return 0;
7986 }
7987
7988 static size_t
7989 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
7990 {
7991   asection *dynamic_relocs;
7992   asection *rela_dyn;
7993   asection *rel_dyn;
7994   bfd_size_type count, size;
7995   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
7996   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
7997   struct elf_link_sort_rela *sq;
7998   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7999   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8000   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8001   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8002   struct bfd_link_order *lo;
8003   bfd_vma r_sym_mask;
8004   bfd_boolean use_rela;
8005
8006   /* Find a dynamic reloc section.  */
8007   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
8008   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
8009   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
8010       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8011     {
8012       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
8013
8014       /* This is just here to stop gcc from complaining.
8015          It's initialization checking code is not perfect.  */
8016       use_rela = TRUE;
8017
8018       /* Both sections are present.  Examine the sizes
8019          of the indirect sections to help us choose.  */
8020       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8021         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8022           {
8023             asection *o = lo->u.indirect.section;
8024
8025             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8026               {
8027                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8028                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8029                      It is of no help to us.  */
8030                   ;
8031                 else
8032                   {
8033                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8034                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8035                       {
8036                         _bfd_error_handler
8037                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8038                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8039                         return 0;
8040                       }
8041                     else
8042                       {
8043                         use_rela = TRUE;
8044                         use_rela_initialised = TRUE;
8045                       }
8046                   }
8047               }
8048             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8049               {
8050                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8051                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8052                   {
8053                     _bfd_error_handler
8054                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8055                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8056                     return 0;
8057                   }
8058                 else
8059                   {
8060                     use_rela = FALSE;
8061                     use_rela_initialised = TRUE;
8062                   }
8063               }
8064             else
8065               {
8066                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8067                 _bfd_error_handler
8068                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8069                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8070                 return 0;
8071               }
8072           }
8073
8074       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8075         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8076           {
8077             asection *o = lo->u.indirect.section;
8078
8079             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8080               {
8081                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8082                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8083                      It is of no help to us.  */
8084                   ;
8085                 else
8086                   {
8087                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8088                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8089                       {
8090                         _bfd_error_handler
8091                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8092                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8093                         return 0;
8094                       }
8095                     else
8096                       {
8097                         use_rela = TRUE;
8098                         use_rela_initialised = TRUE;
8099                       }
8100                   }
8101               }
8102             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8103               {
8104                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8105                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8106                   {
8107                     _bfd_error_handler
8108                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8109                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8110                     return 0;
8111                   }
8112                 else
8113                   {
8114                     use_rela = FALSE;
8115                     use_rela_initialised = TRUE;
8116                   }
8117               }
8118             else
8119               {
8120                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8121                 _bfd_error_handler
8122                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8123                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8124                 return 0;
8125               }
8126           }
8127
8128       if (! use_rela_initialised)
8129         /* Make a guess.  */
8130         use_rela = TRUE;
8131     }
8132   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
8133     use_rela = TRUE;
8134   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8135     use_rela = FALSE;
8136   else
8137     return 0;
8138
8139   if (use_rela)
8140     {
8141       dynamic_relocs = rela_dyn;
8142       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
8143       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8144       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8145     }
8146   else
8147     {
8148       dynamic_relocs = rel_dyn;
8149       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
8150       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8151       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8152     }
8153
8154   size = 0;
8155   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8156     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8157       size += lo->u.indirect.section->size;
8158
8159   if (size != dynamic_relocs->size)
8160     return 0;
8161
8162   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
8163               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8164
8165   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
8166   if (count == 0)
8167     return 0;
8168   sort = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (sort_elt * count);
8169
8170   if (sort == NULL)
8171     {
8172       (*info->callbacks->warning)
8173         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
8174       return 0;
8175     }
8176
8177   if (bed->s->arch_size == 32)
8178     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
8179   else
8180     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
8181
8182   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8183     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8184       {
8185         bfd_byte *erel, *erelend;
8186         asection *o = lo->u.indirect.section;
8187
8188         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
8189           {
8190             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
8191                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
8192                relocs in this case.  */
8193             free (sort);
8194             return 0;
8195           }
8196         erel = o->contents;
8197         erelend = o->contents + o->size;
8198         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8199         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8200
8201         while (erel < erelend)
8202           {
8203             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8204
8205             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
8206             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (s->rela);
8207             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
8208             p += sort_elt;
8209             erel += ext_size;
8210           }
8211       }
8212
8213   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
8214
8215   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
8216     {
8217       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8218       if (s->type != reloc_class_relative)
8219         break;
8220     }
8221   ret = i;
8222   s_non_relative = p;
8223
8224   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
8225   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
8226     {
8227       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8228       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
8229         sq = sp;
8230       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
8231     }
8232
8233   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
8234
8235   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8236     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8237       {
8238         bfd_byte *erel, *erelend;
8239         asection *o = lo->u.indirect.section;
8240
8241         erel = o->contents;
8242         erelend = o->contents + o->size;
8243         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8244         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8245         while (erel < erelend)
8246           {
8247             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8248             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
8249             p += sort_elt;
8250             erel += ext_size;
8251           }
8252       }
8253
8254   free (sort);
8255   *psec = dynamic_relocs;
8256   return ret;
8257 }
8258
8259 /* Flush the output symbols to the file.  */
8260
8261 static bfd_boolean
8262 elf_link_flush_output_syms (struct elf_final_link_info *finfo,
8263                             const struct elf_backend_data *bed)
8264 {
8265   if (finfo->symbuf_count > 0)
8266     {
8267       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8268       file_ptr pos;
8269       bfd_size_type amt;
8270
8271       hdr = &elf_tdata (finfo->output_bfd)->symtab_hdr;
8272       pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
8273       amt = finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8274       if (bfd_seek (finfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
8275           || bfd_bwrite (finfo->symbuf, amt, finfo->output_bfd) != amt)
8276         return FALSE;
8277
8278       hdr->sh_size += amt;
8279       finfo->symbuf_count = 0;
8280     }
8281
8282   return TRUE;
8283 }
8284
8285 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
8286
8287 static int
8288 elf_link_output_sym (struct elf_final_link_info *finfo,
8289                      const char *name,
8290                      Elf_Internal_Sym *elfsym,
8291                      asection *input_sec,
8292                      struct elf_link_hash_entry *h)
8293 {
8294   bfd_byte *dest;
8295   Elf_External_Sym_Shndx *destshndx;
8296   int (*output_symbol_hook)
8297     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
8298      struct elf_link_hash_entry *);
8299   const struct elf_backend_data *bed;
8300
8301   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
8302   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
8303   if (output_symbol_hook != NULL)
8304     {
8305       int ret = (*output_symbol_hook) (finfo->info, name, elfsym, input_sec, h);
8306       if (ret != 1)
8307         return ret;
8308     }
8309
8310   if (name == NULL || *name == '\0')
8311     elfsym->st_name = 0;
8312   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
8313     elfsym->st_name = 0;
8314   else
8315     {
8316       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (finfo->symstrtab,
8317                                                             name, TRUE, FALSE);
8318       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
8319         return 0;
8320     }
8321
8322   if (finfo->symbuf_count >= finfo->symbuf_size)
8323     {
8324       if (! elf_link_flush_output_syms (finfo, bed))
8325         return 0;
8326     }
8327
8328   dest = finfo->symbuf + finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8329   destshndx = finfo->symshndxbuf;
8330   if (destshndx != NULL)
8331     {
8332       if (bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) >= finfo->shndxbuf_size)
8333         {
8334           bfd_size_type amt;
8335
8336           amt = finfo->shndxbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
8337           destshndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_realloc (destshndx,
8338                                                               amt * 2);
8339           if (destshndx == NULL)
8340             return 0;
8341           finfo->symshndxbuf = destshndx;
8342           memset ((char *) destshndx + amt, 0, amt);
8343           finfo->shndxbuf_size *= 2;
8344         }
8345       destshndx += bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
8346     }
8347
8348   bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, elfsym, dest, destshndx);
8349   finfo->symbuf_count += 1;
8350   bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) += 1;
8351
8352   return 1;
8353 }
8354
8355 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
8356
8357 static bfd_boolean
8358 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
8359 {
8360   if (sym->st_shndx >= (SHN_LORESERVE & 0xffff)
8361       && sym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
8362     {
8363       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
8364          beyond 64k.  */
8365       (*_bfd_error_handler)
8366         (_("%B: Too many sections: %d (>= %d)"),
8367          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE & 0xffff);
8368       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8369       return FALSE;
8370     }
8371   return TRUE;
8372 }
8373
8374 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
8375    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
8376    versioned symbol that would normally require an explicit version.
8377    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
8378    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
8379
8380 static bfd_boolean
8381 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
8382                                  const struct elf_backend_data *bed,
8383                                  struct elf_link_hash_entry *h)
8384 {
8385   bfd *abfd;
8386   struct elf_link_loaded_list *loaded;
8387
8388   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
8389     return FALSE;
8390
8391   switch (h->root.type)
8392     {
8393     default:
8394       abfd = NULL;
8395       break;
8396
8397     case bfd_link_hash_undefined:
8398     case bfd_link_hash_undefweak:
8399       abfd = h->root.u.undef.abfd;
8400       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
8401           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
8402         return FALSE;
8403       break;
8404
8405     case bfd_link_hash_defined:
8406     case bfd_link_hash_defweak:
8407       abfd = h->root.u.def.section->owner;
8408       break;
8409
8410     case bfd_link_hash_common:
8411       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
8412       break;
8413     }
8414   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
8415
8416   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
8417        loaded != NULL;
8418        loaded = loaded->next)
8419     {
8420       bfd *input;
8421       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8422       bfd_size_type symcount;
8423       bfd_size_type extsymcount;
8424       bfd_size_type extsymoff;
8425       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
8426       Elf_Internal_Sym *isym;
8427       Elf_Internal_Sym *isymend;
8428       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8429       Elf_External_Versym *ever;
8430       Elf_External_Versym *extversym;
8431
8432       input = loaded->abfd;
8433
8434       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
8435       if (input == abfd
8436           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
8437           || elf_dynversym (input) == 0)
8438         continue;
8439
8440       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
8441
8442       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8443       if (elf_bad_symtab (input))
8444         {
8445           extsymcount = symcount;
8446           extsymoff = 0;
8447         }
8448       else
8449         {
8450           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
8451           extsymoff = hdr->sh_info;
8452         }
8453
8454       if (extsymcount == 0)
8455         continue;
8456
8457       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
8458                                       NULL, NULL, NULL);
8459       if (isymbuf == NULL)
8460         return FALSE;
8461
8462       /* Read in any version definitions.  */
8463       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
8464       extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
8465       if (extversym == NULL)
8466         goto error_ret;
8467
8468       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8469           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
8470               != versymhdr->sh_size))
8471         {
8472           free (extversym);
8473         error_ret:
8474           free (isymbuf);
8475           return FALSE;
8476         }
8477
8478       ever = extversym + extsymoff;
8479       isymend = isymbuf + extsymcount;
8480       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
8481         {
8482           const char *name;
8483           Elf_Internal_Versym iver;
8484           unsigned short version_index;
8485
8486           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
8487               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8488             continue;
8489
8490           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
8491                                                   hdr->sh_link,
8492                                                   isym->st_name);
8493           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
8494             continue;
8495
8496           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
8497
8498           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0)
8499             {
8500               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
8501                  have provided a definition for the undefined sym.  */
8502               abort ();
8503             }
8504
8505           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
8506           if (version_index == 1 || version_index == 2)
8507             {
8508               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
8509               free (extversym);
8510               free (isymbuf);
8511               return TRUE;
8512             }
8513         }
8514
8515       free (extversym);
8516       free (isymbuf);
8517     }
8518
8519   return FALSE;
8520 }
8521
8522 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
8523    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
8524    we go through the symbol table twice.  The first time we output
8525    anything that might have been forced to local scope in a version
8526    script.  The second time we output the symbols that are still
8527    global symbols.  */
8528
8529 static bfd_boolean
8530 elf_link_output_extsym (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
8531 {
8532   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
8533   struct elf_final_link_info *finfo = eoinfo->finfo;
8534   bfd_boolean strip;
8535   Elf_Internal_Sym sym;
8536   asection *input_sec;
8537   const struct elf_backend_data *bed;
8538   long indx;
8539   int ret;
8540
8541   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8542     {
8543       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8544       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
8545         return TRUE;
8546     }
8547
8548   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
8549   if (eoinfo->localsyms)
8550     {
8551       if (!h->forced_local)
8552         return TRUE;
8553     }
8554   else
8555     {
8556       if (h->forced_local)
8557         return TRUE;
8558     }
8559
8560   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
8561
8562   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8563     {
8564       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
8565          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
8566          references in regular files have already been handled).  */
8567       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
8568
8569       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
8570          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
8571       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
8572         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
8573
8574       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
8575       if (ignore_undef == FALSE
8576           && h->ref_dynamic
8577           && ! h->ref_regular
8578           && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h)
8579           && finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
8580         {
8581           if (! (finfo->info->callbacks->undefined_symbol
8582                  (finfo->info, h->root.root.string, h->root.u.undef.abfd,
8583                   NULL, 0, finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs == RM_GENERATE_ERROR)))
8584             {
8585               eoinfo->failed = TRUE;
8586               return FALSE;
8587             }
8588         }
8589     }
8590
8591   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
8592      shared libraries.  */
8593   if (! finfo->info->relocatable
8594       && (! finfo->info->shared)
8595       && h->forced_local
8596       && h->ref_dynamic
8597       && !h->dynamic_def
8598       && !h->dynamic_weak
8599       && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h))
8600     {
8601       (*_bfd_error_handler)
8602         (_("%B: %s symbol `%s' in %B is referenced by DSO"),
8603          finfo->output_bfd,
8604          h->root.u.def.section == bfd_abs_section_ptr
8605          ? finfo->output_bfd : h->root.u.def.section->owner,
8606          ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
8607          ? "internal"
8608          : ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
8609          ? "hidden" : "local",
8610          h->root.root.string);
8611       eoinfo->failed = TRUE;
8612       return FALSE;
8613     }
8614
8615   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
8616      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
8617      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
8618      output it.  */
8619   if (h->indx == -2)
8620     strip = FALSE;
8621   else if ((h->def_dynamic
8622             || h->ref_dynamic
8623             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
8624            && !h->def_regular
8625            && !h->ref_regular)
8626     strip = TRUE;
8627   else if (finfo->info->strip == strip_all)
8628     strip = TRUE;
8629   else if (finfo->info->strip == strip_some
8630            && bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash,
8631                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
8632     strip = TRUE;
8633   else if (finfo->info->strip_discarded
8634            && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
8635                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8636            && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
8637     strip = TRUE;
8638   else
8639     strip = FALSE;
8640
8641   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
8642      nothing else to do unless it is a forced local symbol or a
8643      STT_GNU_IFUNC symbol.  */
8644   if (strip
8645       && h->dynindx == -1
8646       && h->type != STT_GNU_IFUNC
8647       && !h->forced_local)
8648     return TRUE;
8649
8650   sym.st_value = 0;
8651   sym.st_size = h->size;
8652   sym.st_other = h->other;
8653   if (h->forced_local)
8654     {
8655       sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
8656       /* Turn off visibility on local symbol.  */
8657       sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
8658     }
8659   else if (h->unique_global)
8660     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GNU_UNIQUE, h->type);
8661   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
8662            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8663     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
8664   else
8665     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
8666
8667   switch (h->root.type)
8668     {
8669     default:
8670     case bfd_link_hash_new:
8671     case bfd_link_hash_warning:
8672       abort ();
8673       return FALSE;
8674
8675     case bfd_link_hash_undefined:
8676     case bfd_link_hash_undefweak:
8677       input_sec = bfd_und_section_ptr;
8678       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8679       break;
8680
8681     case bfd_link_hash_defined:
8682     case bfd_link_hash_defweak:
8683       {
8684         input_sec = h->root.u.def.section;
8685         if (input_sec->output_section != NULL)
8686           {
8687             sym.st_shndx =
8688               _bfd_elf_section_from_bfd_section (finfo->output_bfd,
8689                                                  input_sec->output_section);
8690             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
8691               {
8692                 (*_bfd_error_handler)
8693                   (_("%B: could not find output section %A for input section %A"),
8694                    finfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
8695                 eoinfo->failed = TRUE;
8696                 return FALSE;
8697               }
8698
8699             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
8700                but in nonrelocatable files they are virtual
8701                addresses.  */
8702             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
8703             if (! finfo->info->relocatable)
8704               {
8705                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
8706                 if (h->type == STT_TLS)
8707                   {
8708                     asection *tls_sec = elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec;
8709                     if (tls_sec != NULL)
8710                       sym.st_value -= tls_sec->vma;
8711                     else
8712                       {
8713                         /* The TLS section may have been garbage collected.  */
8714                         BFD_ASSERT (finfo->info->gc_sections
8715                                     && !input_sec->gc_mark);
8716                       }
8717                   }
8718               }
8719           }
8720         else
8721           {
8722             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
8723                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
8724             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8725             input_sec = bfd_und_section_ptr;
8726           }
8727       }
8728       break;
8729
8730     case bfd_link_hash_common:
8731       input_sec = h->root.u.c.p->section;
8732       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
8733       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
8734       break;
8735
8736     case bfd_link_hash_indirect:
8737       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
8738          to the decorated version of the name.  For example, if the
8739          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
8740          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
8741          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
8742          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
8743       return TRUE;
8744     }
8745
8746   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
8747      and also to finish up anything that needs to be done for this
8748      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
8749      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.
8750      STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
8751   if ((h->type == STT_GNU_IFUNC
8752        && h->def_regular
8753        && !finfo->info->relocatable)
8754       || ((h->dynindx != -1
8755            || h->forced_local)
8756           && ((finfo->info->shared
8757                && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
8758                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
8759               || !h->forced_local)
8760           && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created))
8761     {
8762       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
8763              (finfo->output_bfd, finfo->info, h, &sym)))
8764         {
8765           eoinfo->failed = TRUE;
8766           return FALSE;
8767         }
8768     }
8769
8770   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
8771      non-weak references to this symbol from a regular object, then
8772      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
8773      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
8774      because it might not be marked as undefined until the
8775      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
8776   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
8777       && h->ref_regular
8778       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
8779           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
8780     {
8781       int bindtype;
8782       unsigned int type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
8783
8784       /* Turn an undefined IFUNC symbol into a normal FUNC symbol. */
8785       if (type == STT_GNU_IFUNC)
8786         type = STT_FUNC;
8787
8788       if (h->ref_regular_nonweak)
8789         bindtype = STB_GLOBAL;
8790       else
8791         bindtype = STB_WEAK;
8792       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, type);
8793     }
8794
8795   /* If this is a symbol defined in a dynamic library, don't use the
8796      symbol size from the dynamic library.  Relinking an executable
8797      against a new library may introduce gratuitous changes in the
8798      executable's symbols if we keep the size.  */
8799   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
8800       && !h->def_regular
8801       && h->def_dynamic)
8802     sym.st_size = 0;
8803
8804   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
8805      locally, it is a fatal error.  */
8806   if (! finfo->info->relocatable
8807       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
8808       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
8809       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
8810       && !h->def_regular)
8811     {
8812       (*_bfd_error_handler)
8813         (_("%B: %s symbol `%s' isn't defined"),
8814          finfo->output_bfd,
8815          ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED
8816          ? "protected"
8817          : ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL
8818          ? "internal" : "hidden",
8819          h->root.root.string);
8820       eoinfo->failed = TRUE;
8821       return FALSE;
8822     }
8823
8824   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
8825      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
8826      the entry in the .hash section.  */
8827   if (h->dynindx != -1
8828       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
8829     {
8830       bfd_byte *esym;
8831
8832       sym.st_name = h->dynstr_index;
8833       esym = finfo->dynsym_sec->contents + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
8834       if (! check_dynsym (finfo->output_bfd, &sym))
8835         {
8836           eoinfo->failed = TRUE;
8837           return FALSE;
8838         }
8839       bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
8840
8841       if (finfo->hash_sec != NULL)
8842         {
8843           size_t hash_entry_size;
8844           bfd_byte *bucketpos;
8845           bfd_vma chain;
8846           size_t bucketcount;
8847           size_t bucket;
8848
8849           bucketcount = elf_hash_table (finfo->info)->bucketcount;
8850           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
8851
8852           hash_entry_size
8853             = elf_section_data (finfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
8854           bucketpos = ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
8855                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
8856           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, bucketpos);
8857           bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, h->dynindx, bucketpos);
8858           bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, chain,
8859                    ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
8860                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
8861         }
8862
8863       if (finfo->symver_sec != NULL && finfo->symver_sec->contents != NULL)
8864         {
8865           Elf_Internal_Versym iversym;
8866           Elf_External_Versym *eversym;
8867
8868           if (!h->def_regular)
8869             {
8870               if (h->verinfo.verdef == NULL)
8871                 iversym.vs_vers = 0;
8872               else
8873                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
8874             }
8875           else
8876             {
8877               if (h->verinfo.vertree == NULL)
8878                 iversym.vs_vers = 1;
8879               else
8880                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
8881               if (finfo->info->create_default_symver)
8882                 iversym.vs_vers++;
8883             }
8884
8885           if (h->hidden)
8886             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
8887
8888           eversym = (Elf_External_Versym *) finfo->symver_sec->contents;
8889           eversym += h->dynindx;
8890           _bfd_elf_swap_versym_out (finfo->output_bfd, &iversym, eversym);
8891         }
8892     }
8893
8894   /* If we're stripping it, then it was just a dynamic symbol, and
8895      there's nothing else to do.  */
8896   if (strip || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
8897     return TRUE;
8898
8899   indx = bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
8900   ret = elf_link_output_sym (finfo, h->root.root.string, &sym, input_sec, h);
8901   if (ret == 0)
8902     {
8903       eoinfo->failed = TRUE;
8904       return FALSE;
8905     }
8906   else if (ret == 1)
8907     h->indx = indx;
8908   else if (h->indx == -2)
8909     abort();
8910
8911   return TRUE;
8912 }
8913
8914 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
8915    symbols defined in discarded sections.  */
8916
8917 static bfd_boolean
8918 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
8919 {
8920   const struct elf_backend_data *bed;
8921
8922   switch (sec->sec_info_type)
8923     {
8924     case ELF_INFO_TYPE_STABS:
8925     case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
8926       return TRUE;
8927     default:
8928       break;
8929     }
8930
8931   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
8932   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
8933       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
8934     return TRUE;
8935
8936   return FALSE;
8937 }
8938
8939 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
8940    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
8941    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
8942    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
8943    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
8944    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
8945    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
8946    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
8947
8948 unsigned int
8949 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
8950 {
8951   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
8952     return PRETEND;
8953
8954   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
8955     return 0;
8956
8957   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
8958     return 0;
8959
8960   return COMPLAIN | PRETEND;
8961 }
8962
8963 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
8964
8965 static asection *
8966 match_group_member (asection *sec, asection *group,
8967                     struct bfd_link_info *info)
8968 {
8969   asection *first = elf_next_in_group (group);
8970   asection *s = first;
8971
8972   while (s != NULL)
8973     {
8974       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
8975         return s;
8976
8977       s = elf_next_in_group (s);
8978       if (s == first)
8979         break;
8980     }
8981
8982   return NULL;
8983 }
8984
8985 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
8986    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
8987    NULL.  */
8988
8989 asection *
8990 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
8991 {
8992   asection *kept;
8993
8994   kept = sec->kept_section;
8995   if (kept != NULL)
8996     {
8997       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
8998         kept = match_group_member (sec, kept, info);
8999       if (kept != NULL
9000           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
9001               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
9002         kept = NULL;
9003       sec->kept_section = kept;
9004     }
9005   return kept;
9006 }
9007
9008 /* Link an input file into the linker output file.  This function
9009    handles all the sections and relocations of the input file at once.
9010    This is so that we only have to read the local symbols once, and
9011    don't have to keep them in memory.  */
9012
9013 static bfd_boolean
9014 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *finfo, bfd *input_bfd)
9015 {
9016   int (*relocate_section)
9017     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
9018      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
9019   bfd *output_bfd;
9020   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9021   size_t locsymcount;
9022   size_t extsymoff;
9023   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9024   Elf_Internal_Sym *isym;
9025   Elf_Internal_Sym *isymend;
9026   long *pindex;
9027   asection **ppsection;
9028   asection *o;
9029   const struct elf_backend_data *bed;
9030   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
9031
9032   output_bfd = finfo->output_bfd;
9033   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9034   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
9035
9036   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
9037      we don't want the local symbols, and we don't want the section
9038      contents.  */
9039   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
9040     return TRUE;
9041
9042   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
9043   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9044     {
9045       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9046       extsymoff = 0;
9047     }
9048   else
9049     {
9050       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9051       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9052     }
9053
9054   /* Read the local symbols.  */
9055   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
9056   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
9057     {
9058       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
9059                                       finfo->internal_syms,
9060                                       finfo->external_syms,
9061                                       finfo->locsym_shndx);
9062       if (isymbuf == NULL)
9063         return FALSE;
9064     }
9065
9066   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
9067      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
9068      going into the output file.  */
9069   isymend = isymbuf + locsymcount;
9070   for (isym = isymbuf, pindex = finfo->indices, ppsection = finfo->sections;
9071        isym < isymend;
9072        isym++, pindex++, ppsection++)
9073     {
9074       asection *isec;
9075       const char *name;
9076       Elf_Internal_Sym osym;
9077       long indx;
9078       int ret;
9079
9080       *pindex = -1;
9081
9082       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9083         {
9084           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
9085             {
9086               *ppsection = NULL;
9087               continue;
9088             }
9089         }
9090
9091       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9092         isec = bfd_und_section_ptr;
9093       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
9094         isec = bfd_abs_section_ptr;
9095       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
9096         isec = bfd_com_section_ptr;
9097       else
9098         {
9099           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
9100           if (isec == NULL)
9101             {
9102               /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
9103                  reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
9104               *ppsection = NULL;
9105               continue;
9106             }
9107           else if (isec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE
9108                    && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
9109             isym->st_value =
9110               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
9111                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
9112                                           isym->st_value);
9113         }
9114
9115       *ppsection = isec;
9116
9117       /* Don't output the first, undefined, symbol.  */
9118       if (ppsection == finfo->sections)
9119         continue;
9120
9121       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
9122         {
9123           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
9124              section symbol of the corresponding section in the output
9125              file.  */
9126           continue;
9127         }
9128
9129       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
9130          one.  */
9131       if (finfo->info->strip == strip_all)
9132         continue;
9133
9134       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
9135          output this one.  If we are generating a relocatable output
9136          file, then some of the local symbols may be required by
9137          relocs; we output them below as we discover that they are
9138          needed.  */
9139       if (finfo->info->discard == discard_all)
9140         continue;
9141
9142       /* If this symbol is defined in a section which we are
9143          discarding, we don't need to keep it.  */
9144       if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
9145           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
9146           && bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
9147                                             isec->output_section))
9148         continue;
9149
9150       /* Get the name of the symbol.  */
9151       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
9152                                               isym->st_name);
9153       if (name == NULL)
9154         return FALSE;
9155
9156       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
9157       if ((finfo->info->strip == strip_some
9158            && (bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
9159                == NULL))
9160           || (((finfo->info->discard == discard_sec_merge
9161                 && (isec->flags & SEC_MERGE) && ! finfo->info->relocatable)
9162                || finfo->info->discard == discard_l)
9163               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
9164         continue;
9165
9166       osym = *isym;
9167
9168       /* Adjust the section index for the output file.  */
9169       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9170                                                          isec->output_section);
9171       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
9172         return FALSE;
9173
9174       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
9175          in executable files they are virtual addresses.  Note that
9176          this code assumes that all ELF sections have an associated
9177          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
9178          we assume that they also have a reasonable value for
9179          output_section.  Any special sections must be set up to meet
9180          these requirements.  */
9181       osym.st_value += isec->output_offset;
9182       if (! finfo->info->relocatable)
9183         {
9184           osym.st_value += isec->output_section->vma;
9185           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
9186             {
9187               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
9188               BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec != NULL);
9189               osym.st_value -= elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec->vma;
9190             }
9191         }
9192
9193       indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9194       ret = elf_link_output_sym (finfo, name, &osym, isec, NULL);
9195       if (ret == 0)
9196         return FALSE;
9197       else if (ret == 1)
9198         *pindex = indx;
9199     }
9200
9201   /* Relocate the contents of each section.  */
9202   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
9203   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
9204     {
9205       bfd_byte *contents;
9206
9207       if (! o->linker_mark)
9208         {
9209           /* This section was omitted from the link.  */
9210           continue;
9211         }
9212
9213       if (finfo->info->relocatable
9214           && (o->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_GROUP)) == SEC_GROUP)
9215         {
9216           /* Deal with the group signature symbol.  */
9217           struct bfd_elf_section_data *sec_data = elf_section_data (o);
9218           unsigned long symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
9219           asection *osec = o->output_section;
9220
9221           if (symndx >= locsymcount
9222               || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9223                   && finfo->sections[symndx] == NULL))
9224             {
9225               struct elf_link_hash_entry *h = sym_hashes[symndx - extsymoff];
9226               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9227                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9228                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9229               /* Arrange for symbol to be output.  */
9230               h->indx = -2;
9231               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = -2;
9232             }
9233           else if (ELF_ST_TYPE (isymbuf[symndx].st_info) == STT_SECTION)
9234             {
9235               /* We'll use the output section target_index.  */
9236               asection *sec = finfo->sections[symndx]->output_section;
9237               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = sec->target_index;
9238             }
9239           else
9240             {
9241               if (finfo->indices[symndx] == -1)
9242                 {
9243                   /* Otherwise output the local symbol now.  */
9244                   Elf_Internal_Sym sym = isymbuf[symndx];
9245                   asection *sec = finfo->sections[symndx]->output_section;
9246                   const char *name;
9247                   long indx;
9248                   int ret;
9249
9250                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
9251                                                           symtab_hdr->sh_link,
9252                                                           sym.st_name);
9253                   if (name == NULL)
9254                     return FALSE;
9255
9256                   sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9257                                                                     sec);
9258                   if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9259                     return FALSE;
9260
9261                   sym.st_value += o->output_offset;
9262
9263                   indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9264                   ret = elf_link_output_sym (finfo, name, &sym, o, NULL);
9265                   if (ret == 0)
9266                     return FALSE;
9267                   else if (ret == 1)
9268                     finfo->indices[symndx] = indx;
9269                   else
9270                     abort ();
9271                 }
9272               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info
9273                 = finfo->indices[symndx];
9274             }
9275         }
9276
9277       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
9278           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
9279         continue;
9280
9281       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
9282         {
9283           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
9284              or somesuch.  */
9285           continue;
9286         }
9287
9288       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
9289          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
9290          file, so the contents field will not have been set by any of
9291          the routines which work on output files.  */
9292       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
9293         contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
9294       else
9295         {
9296           bfd_size_type amt = o->rawsize ? o->rawsize : o->size;
9297
9298           contents = finfo->contents;
9299           if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, o, contents, 0, amt))
9300             return FALSE;
9301         }
9302
9303       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
9304         {
9305           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
9306           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
9307           bfd_vma r_type_mask;
9308           int r_sym_shift;
9309           int action_discarded;
9310           int ret;
9311
9312           /* Get the swapped relocs.  */
9313           internal_relocs
9314             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, finfo->external_relocs,
9315                                          finfo->internal_relocs, FALSE);
9316           if (internal_relocs == NULL
9317               && o->reloc_count > 0)
9318             return FALSE;
9319
9320           if (bed->s->arch_size == 32)
9321             {
9322               r_type_mask = 0xff;
9323               r_sym_shift = 8;
9324             }
9325           else
9326             {
9327               r_type_mask = 0xffffffff;
9328               r_sym_shift = 32;
9329             }
9330
9331           action_discarded = -1;
9332           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
9333             action_discarded = (*bed->action_discarded) (o);
9334
9335           /* Run through the relocs evaluating complex reloc symbols and
9336              looking for relocs against symbols from discarded sections
9337              or section symbols from removed link-once sections.
9338              Complain about relocs against discarded sections.  Zero
9339              relocs against removed link-once sections.  */
9340
9341           rel = internal_relocs;
9342           relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9343           for ( ; rel < relend; rel++)
9344             {
9345               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
9346               unsigned int s_type;
9347               asection **ps, *sec;
9348               struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
9349               const char *sym_name;
9350
9351               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9352                 continue;
9353
9354               if (r_symndx >= locsymcount
9355                   || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9356                       && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
9357                 {
9358                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
9359
9360                   /* Badly formatted input files can contain relocs that
9361                      reference non-existant symbols.  Check here so that
9362                      we do not seg fault.  */
9363                   if (h == NULL)
9364                     {
9365                       char buffer [32];
9366
9367                       sprintf_vma (buffer, rel->r_info);
9368                       (*_bfd_error_handler)
9369                         (_("error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A "
9370                            "that references a non-existent global symbol"),
9371                          input_bfd, o, buffer);
9372                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9373                       return FALSE;
9374                     }
9375
9376                   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9377                          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9378                     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9379
9380                   s_type = h->type;
9381
9382                   ps = NULL;
9383                   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9384                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9385                     ps = &h->root.u.def.section;
9386
9387                   sym_name = h->root.root.string;
9388                 }
9389               else
9390                 {
9391                   Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
9392
9393                   s_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
9394                   ps = &finfo->sections[r_symndx];
9395                   sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
9396                                                sym, *ps);
9397                 }
9398
9399               if ((s_type == STT_RELC || s_type == STT_SRELC)
9400                   && !finfo->info->relocatable)
9401                 {
9402                   bfd_vma val;
9403                   bfd_vma dot = (rel->r_offset
9404                                  + o->output_offset + o->output_section->vma);
9405 #ifdef DEBUG
9406                   printf ("Encountered a complex symbol!");
9407                   printf (" (input_bfd %s, section %s, reloc %ld\n",
9408                           input_bfd->filename, o->name, rel - internal_relocs);
9409                   printf (" symbol: idx  %8.8lx, name %s\n",
9410                           r_symndx, sym_name);
9411                   printf (" reloc : info %8.8lx, addr %8.8lx\n",
9412                           (unsigned long) rel->r_info,
9413                           (unsigned long) rel->r_offset);
9414 #endif
9415                   if (!eval_symbol (&val, &sym_name, input_bfd, finfo, dot,
9416                                     isymbuf, locsymcount, s_type == STT_SRELC))
9417                     return FALSE;
9418
9419                   /* Symbol evaluated OK.  Update to absolute value.  */
9420                   set_symbol_value (input_bfd, isymbuf, locsymcount,
9421                                     r_symndx, val);
9422                   continue;
9423                 }
9424
9425               if (action_discarded != -1 && ps != NULL)
9426                 {
9427                   /* Complain if the definition comes from a
9428                      discarded section.  */
9429                   if ((sec = *ps) != NULL && elf_discarded_section (sec))
9430                     {
9431                       BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
9432                       if (action_discarded & COMPLAIN)
9433                         (*finfo->info->callbacks->einfo)
9434                           (_("%X`%s' referenced in section `%A' of %B: "
9435                              "defined in discarded section `%A' of %B\n"),
9436                            sym_name, o, input_bfd, sec, sec->owner);
9437
9438                       /* Try to do the best we can to support buggy old
9439                          versions of gcc.  Pretend that the symbol is
9440                          really defined in the kept linkonce section.
9441                          FIXME: This is quite broken.  Modifying the
9442                          symbol here means we will be changing all later
9443                          uses of the symbol, not just in this section.  */
9444                       if (action_discarded & PRETEND)
9445                         {
9446                           asection *kept;
9447
9448                           kept = _bfd_elf_check_kept_section (sec,
9449                                                               finfo->info);
9450                           if (kept != NULL)
9451                             {
9452                               *ps = kept;
9453                               continue;
9454                             }
9455                         }
9456                     }
9457                 }
9458             }
9459
9460           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
9461
9462              The back end routine is responsible for adjusting the
9463              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
9464              and generating a relocatable output file) adjusting the
9465              reloc addend as necessary.
9466
9467              The back end routine does not have to worry about setting
9468              the reloc address or the reloc symbol index.
9469
9470              The back end routine is given a pointer to the swapped in
9471              internal symbols, and can access the hash table entries
9472              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
9473
9474              When generating relocatable output, the back end routine
9475              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
9476              output symbol is going to be a section symbol
9477              corresponding to the output section, which will require
9478              the addend to be adjusted.  */
9479
9480           ret = (*relocate_section) (output_bfd, finfo->info,
9481                                      input_bfd, o, contents,
9482                                      internal_relocs,
9483                                      isymbuf,
9484                                      finfo->sections);
9485           if (!ret)
9486             return FALSE;
9487
9488           if (ret == 2
9489               || finfo->info->relocatable
9490               || finfo->info->emitrelocations)
9491             {
9492               Elf_Internal_Rela *irela;
9493               Elf_Internal_Rela *irelaend;
9494               bfd_vma last_offset;
9495               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
9496               struct elf_link_hash_entry **rel_hash_list;
9497               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rel_hdr2;
9498               unsigned int next_erel;
9499               bfd_boolean rela_normal;
9500
9501               input_rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
9502               rela_normal = (bed->rela_normal
9503                              && (input_rel_hdr->sh_entsize
9504                                  == bed->s->sizeof_rela));
9505
9506               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
9507
9508               irela = internal_relocs;
9509               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9510               rel_hash = (elf_section_data (o->output_section)->rel_hashes
9511                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count
9512                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count2);
9513               rel_hash_list = rel_hash;
9514               last_offset = o->output_offset;
9515               if (!finfo->info->relocatable)
9516                 last_offset += o->output_section->vma;
9517               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
9518                 {
9519                   unsigned long r_symndx;
9520                   asection *sec;
9521                   Elf_Internal_Sym sym;
9522
9523                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
9524                     {
9525                       rel_hash++;
9526                       next_erel = 0;
9527                     }
9528
9529                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
9530                                                              finfo->info, o,
9531                                                              irela->r_offset);
9532                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
9533                     {
9534                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
9535                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
9536                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
9537                          bfd_elf_discard_info rely on reloc offsets
9538                          being ordered.  */
9539                       irela->r_offset = last_offset;
9540                       irela->r_info = 0;
9541                       irela->r_addend = 0;
9542                       continue;
9543                     }
9544
9545                   irela->r_offset += o->output_offset;
9546
9547                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
9548                   if (!finfo->info->relocatable)
9549                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
9550
9551                   last_offset = irela->r_offset;
9552
9553                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
9554                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
9555                     continue;
9556
9557                   if (r_symndx >= locsymcount
9558                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9559                           && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
9560                     {
9561                       struct elf_link_hash_entry *rh;
9562                       unsigned long indx;
9563
9564                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
9565                          have not yet output all the local symbols, so
9566                          we do not know the symbol index of any global
9567                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
9568                          reloc to point to the global hash table entry
9569                          for this symbol.  The symbol index is then
9570                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
9571                       indx = r_symndx - extsymoff;
9572                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
9573                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
9574                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
9575                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
9576
9577                       /* Setting the index to -2 tells
9578                          elf_link_output_extsym that this symbol is
9579                          used by a reloc.  */
9580                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
9581                       rh->indx = -2;
9582
9583                       *rel_hash = rh;
9584
9585                       continue;
9586                     }
9587
9588                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
9589
9590                   *rel_hash = NULL;
9591                   sym = isymbuf[r_symndx];
9592                   sec = finfo->sections[r_symndx];
9593                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
9594                     {
9595                       /* I suppose the backend ought to fill in the
9596                          section of any STT_SECTION symbol against a
9597                          processor specific section.  */
9598                       r_symndx = 0;
9599                       if (bfd_is_abs_section (sec))
9600                         ;
9601                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
9602                         {
9603                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9604                           return FALSE;
9605                         }
9606                       else
9607                         {
9608                           asection *osec = sec->output_section;
9609
9610                           /* If we have discarded a section, the output
9611                              section will be the absolute section.  In
9612                              case of discarded SEC_MERGE sections, use
9613                              the kept section.  relocate_section should
9614                              have already handled discarded linkonce
9615                              sections.  */
9616                           if (bfd_is_abs_section (osec)
9617                               && sec->kept_section != NULL
9618                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
9619                             {
9620                               osec = sec->kept_section->output_section;
9621                               irela->r_addend -= osec->vma;
9622                             }
9623
9624                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
9625                             {
9626                               r_symndx = osec->target_index;
9627                               if (r_symndx == 0)
9628                                 {
9629                                   struct elf_link_hash_table *htab;
9630                                   asection *oi;
9631
9632                                   htab = elf_hash_table (finfo->info);
9633                                   oi = htab->text_index_section;
9634                                   if ((osec->flags & SEC_READONLY) == 0
9635                                       && htab->data_index_section != NULL)
9636                                     oi = htab->data_index_section;
9637
9638                                   if (oi != NULL)
9639                                     {
9640                                       irela->r_addend += osec->vma - oi->vma;
9641                                       r_symndx = oi->target_index;
9642                                     }
9643                                 }
9644
9645                               BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
9646                             }
9647                         }
9648
9649                       /* Adjust the addend according to where the
9650                          section winds up in the output section.  */
9651                       if (rela_normal)
9652                         irela->r_addend += sec->output_offset;
9653                     }
9654                   else
9655                     {
9656                       if (finfo->indices[r_symndx] == -1)
9657                         {
9658                           unsigned long shlink;
9659                           const char *name;
9660                           asection *osec;
9661                           long indx;
9662
9663                           if (finfo->info->strip == strip_all)
9664                             {
9665                               /* You can't do ld -r -s.  */
9666                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9667                               return FALSE;
9668                             }
9669
9670                           /* This symbol was skipped earlier, but
9671                              since it is needed by a reloc, we
9672                              must output it now.  */
9673                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
9674                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
9675                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
9676                           if (name == NULL)
9677                             return FALSE;
9678
9679                           osec = sec->output_section;
9680                           sym.st_shndx =
9681                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9682                                                                osec);
9683                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9684                             return FALSE;
9685
9686                           sym.st_value += sec->output_offset;
9687                           if (! finfo->info->relocatable)
9688                             {
9689                               sym.st_value += osec->vma;
9690                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
9691                                 {
9692                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
9693                                      segment base.  */
9694                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)
9695                                               ->tls_sec != NULL);
9696                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (finfo->info)
9697                                                    ->tls_sec->vma);
9698                                 }
9699                             }
9700
9701                           indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9702                           ret = elf_link_output_sym (finfo, name, &sym, sec,
9703                                                      NULL);
9704                           if (ret == 0)
9705                             return FALSE;
9706                           else if (ret == 1)
9707                             finfo->indices[r_symndx] = indx;
9708                           else
9709                             abort ();
9710                         }
9711
9712                       r_symndx = finfo->indices[r_symndx];
9713                     }
9714
9715                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
9716                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
9717                 }
9718
9719               /* Swap out the relocs.  */
9720               if (input_rel_hdr->sh_size != 0
9721                   && !bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
9722                                                     input_rel_hdr,
9723                                                     internal_relocs,
9724                                                     rel_hash_list))
9725                 return FALSE;
9726
9727               input_rel_hdr2 = elf_section_data (o)->rel_hdr2;
9728               if (input_rel_hdr2 && input_rel_hdr2->sh_size != 0)
9729                 {
9730                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
9731                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
9732                   rel_hash_list += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
9733                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
9734                                                      input_rel_hdr2,
9735                                                      internal_relocs,
9736                                                      rel_hash_list))
9737                     return FALSE;
9738                 }
9739             }
9740         }
9741
9742       /* Write out the modified section contents.  */
9743       if (bed->elf_backend_write_section
9744           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, finfo->info, o,
9745                                                 contents))
9746         {
9747           /* Section written out.  */
9748         }
9749       else switch (o->sec_info_type)
9750         {
9751         case ELF_INFO_TYPE_STABS:
9752           if (! (_bfd_write_section_stabs
9753                  (output_bfd,
9754                   &elf_hash_table (finfo->info)->stab_info,
9755                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
9756             return FALSE;
9757           break;
9758         case ELF_INFO_TYPE_MERGE:
9759           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
9760                                            elf_section_data (o)->sec_info))
9761             return FALSE;
9762           break;
9763         case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
9764           {
9765             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, finfo->info,
9766                                                    o, contents))
9767               return FALSE;
9768           }
9769           break;
9770         default:
9771           {
9772             /* FIXME: octets_per_byte.  */
9773             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE)
9774                 && ! (o->output_section->flags & SEC_NEVER_LOAD)
9775                 && ! bfd_set_section_contents (output_bfd, o->output_section,
9776                                                contents,
9777                                                (file_ptr) o->output_offset,
9778                                                o->size))
9779               return FALSE;
9780           }
9781           break;
9782         }
9783     }
9784
9785   return TRUE;
9786 }
9787
9788 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
9789    requested by the linker, and does not come from any input file.  This
9790    is used to build constructor and destructor tables when linking
9791    with -Ur.  */
9792
9793 static bfd_boolean
9794 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
9795                       struct bfd_link_info *info,
9796                       asection *output_section,
9797                       struct bfd_link_order *link_order)
9798 {
9799   reloc_howto_type *howto;
9800   long indx;
9801   bfd_vma offset;
9802   bfd_vma addend;
9803   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
9804   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
9805   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9806   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
9807   bfd_byte *erel;
9808   unsigned int i;
9809
9810   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
9811   if (howto == NULL)
9812     {
9813       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9814       return FALSE;
9815     }
9816
9817   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
9818
9819   /* Figure out the symbol index.  */
9820   rel_hash_ptr = (elf_section_data (output_section)->rel_hashes
9821                   + elf_section_data (output_section)->rel_count
9822                   + elf_section_data (output_section)->rel_count2);
9823   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
9824     {
9825       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
9826       BFD_ASSERT (indx != 0);
9827       *rel_hash_ptr = NULL;
9828     }
9829   else
9830     {
9831       struct elf_link_hash_entry *h;
9832
9833       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
9834          actually against the section.  */
9835       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
9836            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
9837                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
9838                                          FALSE, FALSE, TRUE));
9839       if (h != NULL
9840           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9841               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
9842         {
9843           asection *section;
9844
9845           section = h->root.u.def.section;
9846           indx = section->output_section->target_index;
9847           *rel_hash_ptr = NULL;
9848           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
9849              addend here, but in practice it has already been added
9850              because it was passed to constructor_callback.  */
9851           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
9852         }
9853       else if (h != NULL)
9854         {
9855           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
9856              this symbol is used by a reloc.  */
9857           h->indx = -2;
9858           *rel_hash_ptr = h;
9859           indx = 0;
9860         }
9861       else
9862         {
9863           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
9864                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
9865             return FALSE;
9866           indx = 0;
9867         }
9868     }
9869
9870   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
9871      object file.  */
9872   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
9873     {
9874       bfd_size_type size;
9875       bfd_reloc_status_type rstat;
9876       bfd_byte *buf;
9877       bfd_boolean ok;
9878       const char *sym_name;
9879
9880       size = (bfd_size_type) bfd_get_reloc_size (howto);
9881       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
9882       if (buf == NULL)
9883         return FALSE;
9884       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
9885       switch (rstat)
9886         {
9887         case bfd_reloc_ok:
9888           break;
9889
9890         default:
9891         case bfd_reloc_outofrange:
9892           abort ();
9893
9894         case bfd_reloc_overflow:
9895           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
9896             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
9897                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
9898           else
9899             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
9900           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
9901                  (info, NULL, sym_name, howto->name, addend, NULL,
9902                   NULL, (bfd_vma) 0)))
9903             {
9904               free (buf);
9905               return FALSE;
9906             }
9907           break;
9908         }
9909       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
9910                                      link_order->offset, size);
9911       free (buf);
9912       if (! ok)
9913         return FALSE;
9914     }
9915
9916   /* The address of a reloc is relative to the section in a
9917      relocatable file, and is a virtual address in an executable
9918      file.  */
9919   offset = link_order->offset;
9920   if (! info->relocatable)
9921     offset += output_section->vma;
9922
9923   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
9924     {
9925       irel[i].r_offset = offset;
9926       irel[i].r_info = 0;
9927       irel[i].r_addend = 0;
9928     }
9929   if (bed->s->arch_size == 32)
9930     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
9931   else
9932     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
9933
9934   rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
9935   erel = rel_hdr->contents;
9936   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
9937     {
9938       erel += (elf_section_data (output_section)->rel_count
9939                * bed->s->sizeof_rel);
9940       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
9941     }
9942   else
9943     {
9944       irel[0].r_addend = addend;
9945       erel += (elf_section_data (output_section)->rel_count
9946                * bed->s->sizeof_rela);
9947       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
9948     }
9949
9950   ++elf_section_data (output_section)->rel_count;
9951
9952   return TRUE;
9953 }
9954
9955
9956 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
9957
9958 static bfd_vma
9959 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
9960 {
9961   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
9962   asection *s;
9963   int elfsec;
9964
9965   s = p->u.indirect.section;
9966   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
9967   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
9968   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
9969   /* PR 290:
9970      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
9971      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
9972      sh_info fields.  Hence we could get the situation
9973      where elfsec is 0.  */
9974   if (elfsec == 0)
9975     {
9976       const struct elf_backend_data *bed
9977         = get_elf_backend_data (s->owner);
9978       if (bed->link_order_error_handler)
9979         bed->link_order_error_handler
9980           (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"), s->owner, s);
9981       return 0;
9982     }
9983   else
9984     {
9985       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
9986       return s->output_section->vma + s->output_offset;
9987     }
9988 }
9989
9990
9991 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
9992    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
9993
9994 static int
9995 compare_link_order (const void * a, const void * b)
9996 {
9997   bfd_vma apos;
9998   bfd_vma bpos;
9999
10000   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
10001   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
10002   if (apos < bpos)
10003     return -1;
10004   return apos > bpos;
10005 }
10006
10007
10008 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
10009    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
10010    because an output section includes both ordered and unordered
10011    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
10012
10013 static bfd_boolean
10014 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
10015 {
10016   int seen_linkorder;
10017   int seen_other;
10018   int n;
10019   struct bfd_link_order *p;
10020   bfd *sub;
10021   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10022   unsigned elfsec;
10023   struct bfd_link_order **sections;
10024   asection *s, *other_sec, *linkorder_sec;
10025   bfd_vma offset;
10026
10027   other_sec = NULL;
10028   linkorder_sec = NULL;
10029   seen_other = 0;
10030   seen_linkorder = 0;
10031   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10032     {
10033       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10034         {
10035           s = p->u.indirect.section;
10036           sub = s->owner;
10037           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10038               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass
10039               && (elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s))
10040               && elfsec < elf_numsections (sub)
10041               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER
10042               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_link < elf_numsections (sub))
10043             {
10044               seen_linkorder++;
10045               linkorder_sec = s;
10046             }
10047           else
10048             {
10049               seen_other++;
10050               other_sec = s;
10051             }
10052         }
10053       else
10054         seen_other++;
10055
10056       if (seen_other && seen_linkorder)
10057         {
10058           if (other_sec && linkorder_sec)
10059             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"),
10060                                    o, linkorder_sec,
10061                                    linkorder_sec->owner, other_sec,
10062                                    other_sec->owner);
10063           else
10064             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered and unordered sections"),
10065                                    o);
10066           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10067           return FALSE;
10068         }
10069     }
10070
10071   if (!seen_linkorder)
10072     return TRUE;
10073
10074   sections = (struct bfd_link_order **)
10075     bfd_malloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
10076   if (sections == NULL)
10077     return FALSE;
10078   seen_linkorder = 0;
10079
10080   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10081     {
10082       sections[seen_linkorder++] = p;
10083     }
10084   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
10085   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
10086          compare_link_order);
10087
10088   /* Change the offsets of the sections.  */
10089   offset = 0;
10090   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
10091     {
10092       s = sections[n]->u.indirect.section;
10093       offset &= ~(bfd_vma) 0 << s->alignment_power;
10094       s->output_offset = offset;
10095       sections[n]->offset = offset;
10096       /* FIXME: octets_per_byte.  */
10097       offset += sections[n]->size;
10098     }
10099
10100   free (sections);
10101   return TRUE;
10102 }
10103
10104
10105 /* Do the final step of an ELF link.  */
10106
10107 bfd_boolean
10108 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
10109 {
10110   bfd_boolean dynamic;
10111   bfd_boolean emit_relocs;
10112   bfd *dynobj;
10113   struct elf_final_link_info finfo;
10114   register asection *o;
10115   register struct bfd_link_order *p;
10116   register bfd *sub;
10117   bfd_size_type max_contents_size;
10118   bfd_size_type max_external_reloc_size;
10119   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
10120   bfd_size_type max_sym_count;
10121   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
10122   file_ptr off;
10123   Elf_Internal_Sym elfsym;
10124   unsigned int i;
10125   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10126   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
10127   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
10128   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10129   struct elf_outext_info eoinfo;
10130   bfd_boolean merged;
10131   size_t relativecount = 0;
10132   asection *reldyn = 0;
10133   bfd_size_type amt;
10134   asection *attr_section = NULL;
10135   bfd_vma attr_size = 0;
10136   const char *std_attrs_section;
10137
10138   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
10139     return FALSE;
10140
10141   if (info->shared)
10142     abfd->flags |= DYNAMIC;
10143
10144   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
10145   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10146
10147   emit_relocs = (info->relocatable
10148                  || info->emitrelocations);
10149
10150   finfo.info = info;
10151   finfo.output_bfd = abfd;
10152   finfo.symstrtab = _bfd_elf_stringtab_init ();
10153   if (finfo.symstrtab == NULL)
10154     return FALSE;
10155
10156   if (! dynamic)
10157     {
10158       finfo.dynsym_sec = NULL;
10159       finfo.hash_sec = NULL;
10160       finfo.symver_sec = NULL;
10161     }
10162   else
10163     {
10164       finfo.dynsym_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
10165       finfo.hash_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
10166       BFD_ASSERT (finfo.dynsym_sec != NULL);
10167       finfo.symver_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
10168       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
10169     }
10170
10171   finfo.contents = NULL;
10172   finfo.external_relocs = NULL;
10173   finfo.internal_relocs = NULL;
10174   finfo.external_syms = NULL;
10175   finfo.locsym_shndx = NULL;
10176   finfo.internal_syms = NULL;
10177   finfo.indices = NULL;
10178   finfo.sections = NULL;
10179   finfo.symbuf = NULL;
10180   finfo.symshndxbuf = NULL;
10181   finfo.symbuf_count = 0;
10182   finfo.shndxbuf_size = 0;
10183
10184   /* The object attributes have been merged.  Remove the input
10185      sections from the link, and set the contents of the output
10186      secton.  */
10187   std_attrs_section = get_elf_backend_data (abfd)->obj_attrs_section;
10188   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10189     {
10190       if ((std_attrs_section && strcmp (o->name, std_attrs_section) == 0)
10191           || strcmp (o->name, ".gnu.attributes") == 0)
10192         {
10193           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10194             {
10195               asection *input_section;
10196
10197               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10198                 continue;
10199               input_section = p->u.indirect.section;
10200               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10201                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10202               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10203             }
10204
10205           attr_size = bfd_elf_obj_attr_size (abfd);
10206           if (attr_size)
10207             {
10208               bfd_set_section_size (abfd, o, attr_size);
10209               attr_section = o;
10210               /* Skip this section later on.  */
10211               o->map_head.link_order = NULL;
10212             }
10213           else
10214             o->flags |= SEC_EXCLUDE;
10215         }
10216     }
10217
10218   /* Count up the number of relocations we will output for each output
10219      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
10220      also figure out some maximum sizes.  */
10221   max_contents_size = 0;
10222   max_external_reloc_size = 0;
10223   max_internal_reloc_count = 0;
10224   max_sym_count = 0;
10225   max_sym_shndx_count = 0;
10226   merged = FALSE;
10227   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10228     {
10229       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10230       o->reloc_count = 0;
10231
10232       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10233         {
10234           unsigned int reloc_count = 0;
10235           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
10236           unsigned int *rel_count1;
10237
10238           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10239               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10240             reloc_count = 1;
10241           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10242             {
10243               asection *sec;
10244
10245               sec = p->u.indirect.section;
10246               esdi = elf_section_data (sec);
10247
10248               /* Mark all sections which are to be included in the
10249                  link.  This will normally be every section.  We need
10250                  to do this so that we can identify any sections which
10251                  the linker has decided to not include.  */
10252               sec->linker_mark = TRUE;
10253
10254               if (sec->flags & SEC_MERGE)
10255                 merged = TRUE;
10256
10257               if (info->relocatable || info->emitrelocations)
10258                 reloc_count = sec->reloc_count;
10259               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
10260                 reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (info, sec);
10261
10262               if (sec->rawsize > max_contents_size)
10263                 max_contents_size = sec->rawsize;
10264               if (sec->size > max_contents_size)
10265                 max_contents_size = sec->size;
10266
10267               /* We are interested in just local symbols, not all
10268                  symbols.  */
10269               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
10270                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
10271                 {
10272                   size_t sym_count;
10273
10274                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
10275                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
10276                                  / bed->s->sizeof_sym);
10277                   else
10278                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
10279
10280                   if (sym_count > max_sym_count)
10281                     max_sym_count = sym_count;
10282
10283                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
10284                       && elf_symtab_shndx (sec->owner) != 0)
10285                     max_sym_shndx_count = sym_count;
10286
10287                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
10288                     {
10289                       size_t ext_size;
10290
10291                       ext_size = elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_size;
10292                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
10293                         max_external_reloc_size = ext_size;
10294                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
10295                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
10296                     }
10297                 }
10298             }
10299
10300           if (reloc_count == 0)
10301             continue;
10302
10303           o->reloc_count += reloc_count;
10304
10305           /* MIPS may have a mix of REL and RELA relocs on sections.
10306              To support this curious ABI we keep reloc counts in
10307              elf_section_data too.  We must be careful to add the
10308              relocations from the input section to the right output
10309              count.  FIXME: Get rid of one count.  We have
10310              o->reloc_count == esdo->rel_count + esdo->rel_count2.  */
10311           rel_count1 = &esdo->rel_count;
10312           if (esdi != NULL)
10313             {
10314               bfd_boolean same_size;
10315               bfd_size_type entsize1;
10316
10317               entsize1 = esdi->rel_hdr.sh_entsize;
10318               /* PR 9827: If the header size has not been set yet then
10319                  assume that it will match the output section's reloc type.  */
10320               if (entsize1 == 0)
10321                 entsize1 = o->use_rela_p ? bed->s->sizeof_rela : bed->s->sizeof_rel;
10322               else
10323                 BFD_ASSERT (entsize1 == bed->s->sizeof_rel
10324                             || entsize1 == bed->s->sizeof_rela);
10325               same_size = !o->use_rela_p == (entsize1 == bed->s->sizeof_rel);
10326
10327               if (!same_size)
10328                 rel_count1 = &esdo->rel_count2;
10329
10330               if (esdi->rel_hdr2 != NULL)
10331                 {
10332                   bfd_size_type entsize2 = esdi->rel_hdr2->sh_entsize;
10333                   unsigned int alt_count;
10334                   unsigned int *rel_count2;
10335
10336                   BFD_ASSERT (entsize2 != entsize1
10337                               && (entsize2 == bed->s->sizeof_rel
10338                                   || entsize2 == bed->s->sizeof_rela));
10339
10340                   rel_count2 = &esdo->rel_count2;
10341                   if (!same_size)
10342                     rel_count2 = &esdo->rel_count;
10343
10344                   /* The following is probably too simplistic if the
10345                      backend counts output relocs unusually.  */
10346                   BFD_ASSERT (bed->elf_backend_count_relocs == NULL);
10347                   alt_count = NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel_hdr2);
10348                   *rel_count2 += alt_count;
10349                   reloc_count -= alt_count;
10350                 }
10351             }
10352           *rel_count1 += reloc_count;
10353         }
10354
10355       if (o->reloc_count > 0)
10356         o->flags |= SEC_RELOC;
10357       else
10358         {
10359           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
10360              set it (this is probably a bug) and if it is set
10361              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
10362           o->flags &=~ SEC_RELOC;
10363         }
10364
10365       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
10366          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
10367          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
10368          sections are handled correctly.  */
10369       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
10370           && ! o->user_set_vma)
10371         o->vma = 0;
10372     }
10373
10374   if (! info->relocatable && merged)
10375     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
10376                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
10377
10378   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
10379      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
10380      to create a symbol table.  */
10381   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip == strip_all ? 0 : 1;
10382   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
10383   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
10384     goto error_return;
10385
10386   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
10387   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10388     {
10389       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
10390         {
10391           if (!(_bfd_elf_link_size_reloc_section
10392                 (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr, o)))
10393             goto error_return;
10394
10395           if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
10396               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section
10397                    (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2, o)))
10398             goto error_return;
10399         }
10400
10401       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
10402          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
10403       elf_section_data (o)->rel_count = 0;
10404       elf_section_data (o)->rel_count2 = 0;
10405     }
10406
10407   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
10408
10409   /* We have now assigned file positions for all the sections except
10410      .symtab and .strtab.  We start the .symtab section at the current
10411      file position, and write directly to it.  We build the .strtab
10412      section in memory.  */
10413   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
10414   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
10415   /* sh_name is set in prep_headers.  */
10416   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
10417   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
10418   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
10419   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
10420   /* sh_info is set below.  */
10421   /* sh_offset is set just below.  */
10422   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
10423
10424   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
10425   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
10426
10427   /* Note that at this point elf_tdata (abfd)->next_file_pos is
10428      incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
10429      We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
10430
10431   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
10432      continuously seeking to the right position in the file.  */
10433   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
10434     finfo.symbuf_size = 20;
10435   else
10436     finfo.symbuf_size = max_sym_count;
10437   amt = finfo.symbuf_size;
10438   amt *= bed->s->sizeof_sym;
10439   finfo.symbuf = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
10440   if (finfo.symbuf == NULL)
10441     goto error_return;
10442   if (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF))
10443     {
10444       /* Wild guess at number of output symbols.  realloc'd as needed.  */
10445       amt = 2 * max_sym_count + elf_numsections (abfd) + 1000;
10446       finfo.shndxbuf_size = amt;
10447       amt *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10448       finfo.symshndxbuf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_zmalloc (amt);
10449       if (finfo.symshndxbuf == NULL)
10450         goto error_return;
10451     }
10452
10453   /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
10454      dummy symbol.  */
10455   if (info->strip != strip_all
10456       || emit_relocs)
10457     {
10458       elfsym.st_value = 0;
10459       elfsym.st_size = 0;
10460       elfsym.st_info = 0;
10461       elfsym.st_other = 0;
10462       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
10463       if (elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, bfd_und_section_ptr,
10464                                NULL) != 1)
10465         goto error_return;
10466     }
10467
10468   /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
10469      discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
10470      symbols have no names.  We store the index of each one in the
10471      index field of the section, so that we can find it again when
10472      outputting relocs.  */
10473   if (info->strip != strip_all
10474       || emit_relocs)
10475     {
10476       elfsym.st_size = 0;
10477       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
10478       elfsym.st_other = 0;
10479       elfsym.st_value = 0;
10480       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
10481         {
10482           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
10483           if (o != NULL)
10484             {
10485               o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
10486               elfsym.st_shndx = i;
10487               if (!info->relocatable)
10488                 elfsym.st_value = o->vma;
10489               if (elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, o, NULL) != 1)
10490                 goto error_return;
10491             }
10492         }
10493     }
10494
10495   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
10496      files.  */
10497   if (max_contents_size != 0)
10498     {
10499       finfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
10500       if (finfo.contents == NULL)
10501         goto error_return;
10502     }
10503
10504   if (max_external_reloc_size != 0)
10505     {
10506       finfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
10507       if (finfo.external_relocs == NULL)
10508         goto error_return;
10509     }
10510
10511   if (max_internal_reloc_count != 0)
10512     {
10513       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10514       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
10515       finfo.internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
10516       if (finfo.internal_relocs == NULL)
10517         goto error_return;
10518     }
10519
10520   if (max_sym_count != 0)
10521     {
10522       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
10523       finfo.external_syms = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
10524       if (finfo.external_syms == NULL)
10525         goto error_return;
10526
10527       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
10528       finfo.internal_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (amt);
10529       if (finfo.internal_syms == NULL)
10530         goto error_return;
10531
10532       amt = max_sym_count * sizeof (long);
10533       finfo.indices = (long int *) bfd_malloc (amt);
10534       if (finfo.indices == NULL)
10535         goto error_return;
10536
10537       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
10538       finfo.sections = (asection **) bfd_malloc (amt);
10539       if (finfo.sections == NULL)
10540         goto error_return;
10541     }
10542
10543   if (max_sym_shndx_count != 0)
10544     {
10545       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10546       finfo.locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
10547       if (finfo.locsym_shndx == NULL)
10548         goto error_return;
10549     }
10550
10551   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
10552     {
10553       bfd_vma base, end = 0;
10554       asection *sec;
10555
10556       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
10557            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
10558            sec = sec->next)
10559         {
10560           bfd_size_type size = sec->size;
10561
10562           if (size == 0
10563               && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
10564             {
10565               struct bfd_link_order *o = sec->map_tail.link_order;
10566               if (o != NULL)
10567                 size = o->offset + o->size;
10568             }
10569           end = sec->vma + size;
10570         }
10571       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
10572       end = align_power (end, elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
10573       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
10574     }
10575
10576   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
10577   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10578     {
10579       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
10580         return FALSE;
10581     }
10582
10583   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
10584      must have the local symbols available when we do the relocations.
10585      Since we would rather only read the local symbols once, and we
10586      would rather not keep them in memory, we handle all the
10587      relocations for a single input file at the same time.
10588
10589      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
10590      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
10591      indices precede the global symbol indices.  This means that when
10592      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
10593      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
10594      finished examining all the local symbols to see which ones we are
10595      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
10596      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
10597      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
10598      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
10599      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
10600      we could write the relocs out and then read them again; I don't
10601      know how bad the memory loss will be.  */
10602
10603   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
10604     sub->output_has_begun = FALSE;
10605   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10606     {
10607       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10608         {
10609           if (p->type == bfd_indirect_link_order
10610               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
10611                   == bfd_target_elf_flavour)
10612               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
10613             {
10614               if (! sub->output_has_begun)
10615                 {
10616                   if (! elf_link_input_bfd (&finfo, sub))
10617                     goto error_return;
10618                   sub->output_has_begun = TRUE;
10619                 }
10620             }
10621           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10622                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10623             {
10624               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
10625                 goto error_return;
10626             }
10627           else
10628             {
10629               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
10630                 goto error_return;
10631             }
10632         }
10633     }
10634
10635   /* Free symbol buffer if needed.  */
10636   if (!info->reduce_memory_overheads)
10637     {
10638       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
10639         if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10640             && elf_tdata (sub)->symbuf)
10641           {
10642             free (elf_tdata (sub)->symbuf);
10643             elf_tdata (sub)->symbuf = NULL;
10644           }
10645     }
10646
10647   /* Output any global symbols that got converted to local in a
10648      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
10649      separate step since ELF requires all local symbols to appear
10650      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
10651      some global symbols were, in fact, converted to become local.
10652      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
10653   eoinfo.failed = FALSE;
10654   eoinfo.finfo = &finfo;
10655   eoinfo.localsyms = TRUE;
10656   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
10657                           &eoinfo);
10658   if (eoinfo.failed)
10659     return FALSE;
10660
10661   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
10662      table, do it now.  */
10663   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
10664     {
10665       typedef int (*out_sym_func)
10666         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
10667          struct elf_link_hash_entry *);
10668
10669       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
10670              (abfd, info, &finfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
10671         return FALSE;
10672     }
10673
10674   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
10675      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
10676      can, we still need to deal with those global symbols that got
10677      converted to local in a version script.  */
10678
10679   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
10680   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
10681
10682   if (dynamic
10683       && finfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
10684     {
10685       Elf_Internal_Sym sym;
10686       bfd_byte *dynsym = finfo.dynsym_sec->contents;
10687       long last_local = 0;
10688
10689       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
10690       if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
10691         {
10692           asection *s;
10693
10694           sym.st_size = 0;
10695           sym.st_name = 0;
10696           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
10697           sym.st_other = 0;
10698
10699           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
10700             {
10701               int indx;
10702               bfd_byte *dest;
10703               long dynindx;
10704
10705               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
10706               if (dynindx <= 0)
10707                 continue;
10708               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
10709               BFD_ASSERT (indx > 0);
10710               sym.st_shndx = indx;
10711               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
10712                 return FALSE;
10713               sym.st_value = s->vma;
10714               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
10715               if (last_local < dynindx)
10716                 last_local = dynindx;
10717               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
10718             }
10719         }
10720
10721       /* Write out the local dynsyms.  */
10722       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
10723         {
10724           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
10725           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
10726             {
10727               asection *s;
10728               bfd_byte *dest;
10729
10730               /* Copy the internal symbol and turn off visibility.
10731                  Note that we saved a word of storage and overwrote
10732                  the original st_name with the dynstr_index.  */
10733               sym = e->isym;
10734               sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
10735
10736               s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
10737                                               e->isym.st_shndx);
10738               if (s != NULL)
10739                 {
10740                   sym.st_shndx =
10741                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
10742                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
10743                     return FALSE;
10744                   sym.st_value = (s->output_section->vma
10745                                   + s->output_offset
10746                                   + e->isym.st_value);
10747                 }
10748
10749               if (last_local < e->dynindx)
10750                 last_local = e->dynindx;
10751
10752               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
10753               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
10754             }
10755         }
10756
10757       elf_section_data (finfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
10758         last_local + 1;
10759     }
10760
10761   /* We get the global symbols from the hash table.  */
10762   eoinfo.failed = FALSE;
10763   eoinfo.localsyms = FALSE;
10764   eoinfo.finfo = &finfo;
10765   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
10766                           &eoinfo);
10767   if (eoinfo.failed)
10768     return FALSE;
10769
10770   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
10771      table, do it now.  */
10772   if (bed->elf_backend_output_arch_syms)
10773     {
10774       typedef int (*out_sym_func)
10775         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
10776          struct elf_link_hash_entry *);
10777
10778       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
10779              (abfd, info, &finfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
10780         return FALSE;
10781     }
10782
10783   /* Flush all symbols to the file.  */
10784   if (! elf_link_flush_output_syms (&finfo, bed))
10785     return FALSE;
10786
10787   /* Now we know the size of the symtab section.  */
10788   off += symtab_hdr->sh_size;
10789
10790   symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
10791   if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
10792     {
10793       symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
10794       symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10795       symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10796       amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10797       symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
10798
10799       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
10800                                                        off, TRUE);
10801
10802       if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
10803           || (bfd_bwrite (finfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
10804         return FALSE;
10805     }
10806
10807
10808   /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
10809      section.  */
10810   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
10811   /* sh_name was set in prep_headers.  */
10812   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
10813   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
10814   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
10815   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (finfo.symstrtab);
10816   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
10817   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
10818   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
10819   /* sh_offset is set just below.  */
10820   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
10821
10822   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr, off, TRUE);
10823   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
10824
10825   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
10826     {
10827       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
10828           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, finfo.symstrtab))
10829         return FALSE;
10830     }
10831
10832   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
10833   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10834     {
10835       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
10836         continue;
10837
10838       elf_link_adjust_relocs (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr,
10839                               elf_section_data (o)->rel_count,
10840                               elf_section_data (o)->rel_hashes);
10841       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2 != NULL)
10842         elf_link_adjust_relocs (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2,
10843                                 elf_section_data (o)->rel_count2,
10844                                 (elf_section_data (o)->rel_hashes
10845                                  + elf_section_data (o)->rel_count));
10846
10847       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
10848          trying to swap the relocs out itself.  */
10849       o->reloc_count = 0;
10850     }
10851
10852   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
10853     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
10854
10855   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
10856      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
10857   if (dynamic)
10858     {
10859       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
10860
10861       /* Fix up .dynamic entries.  */
10862       o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
10863       BFD_ASSERT (o != NULL);
10864
10865       dyncon = o->contents;
10866       dynconend = o->contents + o->size;
10867       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
10868         {
10869           Elf_Internal_Dyn dyn;
10870           const char *name;
10871           unsigned int type;
10872
10873           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
10874
10875           switch (dyn.d_tag)
10876             {
10877             default:
10878               continue;
10879             case DT_NULL:
10880               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
10881                 {
10882                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
10883                     {
10884                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
10885                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
10886                     default: continue;
10887                     }
10888                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
10889                   relativecount = 0;
10890                   break;
10891                 }
10892               continue;
10893
10894             case DT_INIT:
10895               name = info->init_function;
10896               goto get_sym;
10897             case DT_FINI:
10898               name = info->fini_function;
10899             get_sym:
10900               {
10901                 struct elf_link_hash_entry *h;
10902
10903                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
10904                                           FALSE, FALSE, TRUE);
10905                 if (h != NULL
10906                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10907                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
10908                   {
10909                     dyn.d_un.d_ptr = h->root.u.def.value;
10910                     o = h->root.u.def.section;
10911                     if (o->output_section != NULL)
10912                       dyn.d_un.d_ptr += (o->output_section->vma
10913                                          + o->output_offset);
10914                     else
10915                       {
10916                         /* The symbol is imported from another shared
10917                            library and does not apply to this one.  */
10918                         dyn.d_un.d_ptr = 0;
10919                       }
10920                     break;
10921                   }
10922               }
10923               continue;
10924
10925             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
10926               name = ".preinit_array";
10927               goto get_size;
10928             case DT_INIT_ARRAYSZ:
10929               name = ".init_array";
10930               goto get_size;
10931             case DT_FINI_ARRAYSZ:
10932               name = ".fini_array";
10933             get_size:
10934               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
10935               if (o == NULL)
10936                 {
10937                   (*_bfd_error_handler)
10938                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
10939                   goto error_return;
10940                 }
10941               if (o->size == 0)
10942                 (*_bfd_error_handler)
10943                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
10944               dyn.d_un.d_val = o->size;
10945               break;
10946
10947             case DT_PREINIT_ARRAY:
10948               name = ".preinit_array";
10949               goto get_vma;
10950             case DT_INIT_ARRAY:
10951               name = ".init_array";
10952               goto get_vma;
10953             case DT_FINI_ARRAY:
10954               name = ".fini_array";
10955               goto get_vma;
10956
10957             case DT_HASH:
10958               name = ".hash";
10959               goto get_vma;
10960             case DT_GNU_HASH:
10961               name = ".gnu.hash";
10962               goto get_vma;
10963             case DT_STRTAB:
10964               name = ".dynstr";
10965               goto get_vma;
10966             case DT_SYMTAB:
10967               name = ".dynsym";
10968               goto get_vma;
10969             case DT_VERDEF:
10970               name = ".gnu.version_d";
10971               goto get_vma;
10972             case DT_VERNEED:
10973               name = ".gnu.version_r";
10974               goto get_vma;
10975             case DT_VERSYM:
10976               name = ".gnu.version";
10977             get_vma:
10978               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
10979               if (o == NULL)
10980                 {
10981                   (*_bfd_error_handler)
10982                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
10983                   goto error_return;
10984                 }
10985               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
10986               break;
10987
10988             case DT_REL:
10989             case DT_RELA:
10990             case DT_RELSZ:
10991             case DT_RELASZ:
10992               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
10993                 type = SHT_REL;
10994               else
10995                 type = SHT_RELA;
10996               dyn.d_un.d_val = 0;
10997               dyn.d_un.d_ptr = 0;
10998               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
10999                 {
11000                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
11001
11002                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
11003                   if (hdr->sh_type == type
11004                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
11005                     {
11006                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
11007                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
11008                       else
11009                         {
11010                           if (dyn.d_un.d_ptr == 0
11011                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_ptr)
11012                             dyn.d_un.d_ptr = hdr->sh_addr;
11013                         }
11014                     }
11015                 }
11016               break;
11017             }
11018           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
11019         }
11020     }
11021
11022   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
11023   if (dynobj != NULL)
11024     {
11025       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
11026         goto error_return;
11027
11028       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
11029       if (info->warn_shared_textrel && info->shared)
11030         {
11031           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11032
11033           /* Fix up .dynamic entries.  */
11034           o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
11035           BFD_ASSERT (o != NULL);
11036
11037           dyncon = o->contents;
11038           dynconend = o->contents + o->size;
11039           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11040             {
11041               Elf_Internal_Dyn dyn;
11042
11043               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11044
11045               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
11046                 {
11047                  info->callbacks->einfo
11048                     (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"));
11049                   break;
11050                 }
11051             }
11052         }
11053
11054       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
11055         {
11056           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
11057               || o->size == 0
11058               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
11059             continue;
11060           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
11061             {
11062               /* At this point, we are only interested in sections
11063                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
11064               continue;
11065             }
11066           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
11067             continue;
11068           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
11069             continue;
11070           if ((elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type
11071                != SHT_STRTAB)
11072               || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, o), ".dynstr") != 0)
11073             {
11074               /* FIXME: octets_per_byte.  */
11075               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
11076                                               o->contents,
11077                                               (file_ptr) o->output_offset,
11078                                               o->size))
11079                 goto error_return;
11080             }
11081           else
11082             {
11083               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
11084                  stringtab.  */
11085               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
11086               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
11087                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
11088                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
11089                 goto error_return;
11090             }
11091         }
11092     }
11093
11094   if (info->relocatable)
11095     {
11096       bfd_boolean failed = FALSE;
11097
11098       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
11099       if (failed)
11100         goto error_return;
11101     }
11102
11103   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
11104   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
11105     {
11106       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
11107         goto error_return;
11108     }
11109
11110   if (info->eh_frame_hdr)
11111     {
11112       if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
11113         goto error_return;
11114     }
11115
11116   if (finfo.symstrtab != NULL)
11117     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
11118   if (finfo.contents != NULL)
11119     free (finfo.contents);
11120   if (finfo.external_relocs != NULL)
11121     free (finfo.external_relocs);
11122   if (finfo.internal_relocs != NULL)
11123     free (finfo.internal_relocs);
11124   if (finfo.external_syms != NULL)
11125     free (finfo.external_syms);
11126   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
11127     free (finfo.locsym_shndx);
11128   if (finfo.internal_syms != NULL)
11129     free (finfo.internal_syms);
11130   if (finfo.indices != NULL)
11131     free (finfo.indices);
11132   if (finfo.sections != NULL)
11133     free (finfo.sections);
11134   if (finfo.symbuf != NULL)
11135     free (finfo.symbuf);
11136   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
11137     free (finfo.symshndxbuf);
11138   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11139     {
11140       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
11141           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
11142         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
11143     }
11144
11145   elf_tdata (abfd)->linker = TRUE;
11146
11147   if (attr_section)
11148     {
11149       bfd_byte *contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (attr_size);
11150       if (contents == NULL)
11151         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
11152       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
11153       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
11154       free (contents);
11155     }
11156
11157   return TRUE;
11158
11159  error_return:
11160   if (finfo.symstrtab != NULL)
11161     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
11162   if (finfo.contents != NULL)
11163     free (finfo.contents);
11164   if (finfo.external_relocs != NULL)
11165     free (finfo.external_relocs);
11166   if (finfo.internal_relocs != NULL)
11167     free (finfo.internal_relocs);
11168   if (finfo.external_syms != NULL)
11169     free (finfo.external_syms);
11170   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
11171     free (finfo.locsym_shndx);
11172   if (finfo.internal_syms != NULL)
11173     free (finfo.internal_syms);
11174   if (finfo.indices != NULL)
11175     free (finfo.indices);
11176   if (finfo.sections != NULL)
11177     free (finfo.sections);
11178   if (finfo.symbuf != NULL)
11179     free (finfo.symbuf);
11180   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
11181     free (finfo.symshndxbuf);
11182   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11183     {
11184       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
11185           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
11186         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
11187     }
11188
11189   return FALSE;
11190 }
11191 \f
11192 /* Initialize COOKIE for input bfd ABFD.  */
11193
11194 static bfd_boolean
11195 init_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11196                    struct bfd_link_info *info, bfd *abfd)
11197 {
11198   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11199   const struct elf_backend_data *bed;
11200
11201   bed = get_elf_backend_data (abfd);
11202   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11203
11204   cookie->abfd = abfd;
11205   cookie->sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11206   cookie->bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
11207   if (cookie->bad_symtab)
11208     {
11209       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11210       cookie->extsymoff = 0;
11211     }
11212   else
11213     {
11214       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
11215       cookie->extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
11216     }
11217
11218   if (bed->s->arch_size == 32)
11219     cookie->r_sym_shift = 8;
11220   else
11221     cookie->r_sym_shift = 32;
11222
11223   cookie->locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
11224   if (cookie->locsyms == NULL && cookie->locsymcount != 0)
11225     {
11226       cookie->locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
11227                                               cookie->locsymcount, 0,
11228                                               NULL, NULL, NULL);
11229       if (cookie->locsyms == NULL)
11230         {
11231           info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
11232           return FALSE;
11233         }
11234       if (info->keep_memory)
11235         symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) cookie->locsyms;
11236     }
11237   return TRUE;
11238 }
11239
11240 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie, if appropriate.  */
11241
11242 static void
11243 fini_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie, bfd *abfd)
11244 {
11245   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11246
11247   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11248   if (cookie->locsyms != NULL
11249       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie->locsyms)
11250     free (cookie->locsyms);
11251 }
11252
11253 /* Initialize the relocation information in COOKIE for input section SEC
11254    of input bfd ABFD.  */
11255
11256 static bfd_boolean
11257 init_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11258                         struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
11259                         asection *sec)
11260 {
11261   const struct elf_backend_data *bed;
11262
11263   if (sec->reloc_count == 0)
11264     {
11265       cookie->rels = NULL;
11266       cookie->relend = NULL;
11267     }
11268   else
11269     {
11270       bed = get_elf_backend_data (abfd);
11271
11272       cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
11273                                                 info->keep_memory);
11274       if (cookie->rels == NULL)
11275         return FALSE;
11276       cookie->rel = cookie->rels;
11277       cookie->relend = (cookie->rels
11278                         + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
11279     }
11280   cookie->rel = cookie->rels;
11281   return TRUE;
11282 }
11283
11284 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_rels,
11285    if appropriate.  */
11286
11287 static void
11288 fini_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11289                         asection *sec)
11290 {
11291   if (cookie->rels && elf_section_data (sec)->relocs != cookie->rels)
11292     free (cookie->rels);
11293 }
11294
11295 /* Initialize the whole of COOKIE for input section SEC.  */
11296
11297 static bfd_boolean
11298 init_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11299                                struct bfd_link_info *info,
11300                                asection *sec)
11301 {
11302   if (!init_reloc_cookie (cookie, info, sec->owner))
11303     goto error1;
11304   if (!init_reloc_cookie_rels (cookie, info, sec->owner, sec))
11305     goto error2;
11306   return TRUE;
11307
11308  error2:
11309   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11310  error1:
11311   return FALSE;
11312 }
11313
11314 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_for_section,
11315    if appropriate.  */
11316
11317 static void
11318 fini_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11319                                asection *sec)
11320 {
11321   fini_reloc_cookie_rels (cookie, sec);
11322   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11323 }
11324 \f
11325 /* Garbage collect unused sections.  */
11326
11327 /* Default gc_mark_hook.  */
11328
11329 asection *
11330 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
11331                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
11332                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
11333                        struct elf_link_hash_entry *h,
11334                        Elf_Internal_Sym *sym)
11335 {
11336   if (h != NULL)
11337     {
11338       switch (h->root.type)
11339         {
11340         case bfd_link_hash_defined:
11341         case bfd_link_hash_defweak:
11342           return h->root.u.def.section;
11343
11344         case bfd_link_hash_common:
11345           return h->root.u.c.p->section;
11346
11347         default:
11348           break;
11349         }
11350     }
11351   else
11352     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
11353
11354   return NULL;
11355 }
11356
11357 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11358    a section we've decided to keep.  Return the section that contains
11359    the relocation symbol, or NULL if no section contains it.  */
11360
11361 asection *
11362 _bfd_elf_gc_mark_rsec (struct bfd_link_info *info, asection *sec,
11363                        elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11364                        struct elf_reloc_cookie *cookie)
11365 {
11366   unsigned long r_symndx;
11367   struct elf_link_hash_entry *h;
11368
11369   r_symndx = cookie->rel->r_info >> cookie->r_sym_shift;
11370   if (r_symndx == 0)
11371     return NULL;
11372
11373   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
11374       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
11375     {
11376       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
11377       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
11378              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11379         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11380       return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, h, NULL);
11381     }
11382
11383   return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, NULL,
11384                           &cookie->locsyms[r_symndx]);
11385 }
11386
11387 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11388    a section we've decided to keep.  Mark the section that contains
11389    the relocation symbol.  */
11390
11391 bfd_boolean
11392 _bfd_elf_gc_mark_reloc (struct bfd_link_info *info,
11393                         asection *sec,
11394                         elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11395                         struct elf_reloc_cookie *cookie)
11396 {
11397   asection *rsec;
11398
11399   rsec = _bfd_elf_gc_mark_rsec (info, sec, gc_mark_hook, cookie);
11400   if (rsec && !rsec->gc_mark)
11401     {
11402       if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour)
11403         rsec->gc_mark = 1;
11404       else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
11405         return FALSE;
11406     }
11407   return TRUE;
11408 }
11409
11410 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
11411    it and any sections in this section's group, and all the sections
11412    which define symbols to which it refers.  */
11413
11414 bfd_boolean
11415 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
11416                   asection *sec,
11417                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
11418 {
11419   bfd_boolean ret;
11420   asection *group_sec, *eh_frame;
11421
11422   sec->gc_mark = 1;
11423
11424   /* Mark all the sections in the group.  */
11425   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
11426   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
11427     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
11428       return FALSE;
11429
11430   /* Look through the section relocs.  */
11431   ret = TRUE;
11432   eh_frame = elf_eh_frame_section (sec->owner);
11433   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0
11434       && sec->reloc_count > 0
11435       && sec != eh_frame)
11436     {
11437       struct elf_reloc_cookie cookie;
11438
11439       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
11440         ret = FALSE;
11441       else
11442         {
11443           for (; cookie.rel < cookie.relend; cookie.rel++)
11444             if (!_bfd_elf_gc_mark_reloc (info, sec, gc_mark_hook, &cookie))
11445               {
11446                 ret = FALSE;
11447                 break;
11448               }
11449           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
11450         }
11451     }
11452
11453   if (ret && eh_frame && elf_fde_list (sec))
11454     {
11455       struct elf_reloc_cookie cookie;
11456
11457       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, eh_frame))
11458         ret = FALSE;
11459       else
11460         {
11461           if (!_bfd_elf_gc_mark_fdes (info, sec, eh_frame,
11462                                       gc_mark_hook, &cookie))
11463             ret = FALSE;
11464           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, eh_frame);
11465         }
11466     }
11467
11468   return ret;
11469 }
11470
11471 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
11472
11473 struct elf_gc_sweep_symbol_info
11474 {
11475   struct bfd_link_info *info;
11476   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
11477                        bfd_boolean);
11478 };
11479
11480 static bfd_boolean
11481 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
11482 {
11483   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11484     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11485
11486   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
11487        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11488       && !h->root.u.def.section->gc_mark
11489       && !(h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC))
11490     {
11491       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf =
11492           (struct elf_gc_sweep_symbol_info *) data;
11493       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
11494     }
11495
11496   return TRUE;
11497 }
11498
11499 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
11500
11501 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
11502   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
11503
11504 static bfd_boolean
11505 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11506 {
11507   bfd *sub;
11508   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11509   gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook = bed->gc_sweep_hook;
11510   unsigned long section_sym_count;
11511   struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
11512
11513   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11514     {
11515       asection *o;
11516
11517       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
11518         continue;
11519
11520       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
11521         {
11522           /* When any section in a section group is kept, we keep all
11523              sections in the section group.  If the first member of
11524              the section group is excluded, we will also exclude the
11525              group section.  */
11526           if (o->flags & SEC_GROUP)
11527             {
11528               asection *first = elf_next_in_group (o);
11529               o->gc_mark = first->gc_mark;
11530             }
11531           else if ((o->flags & (SEC_DEBUGGING | SEC_LINKER_CREATED)) != 0
11532                    || (o->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0)
11533             {
11534               /* Keep debug and special sections.  */
11535               o->gc_mark = 1;
11536             }
11537
11538           if (o->gc_mark)
11539             continue;
11540
11541           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
11542           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
11543             continue;
11544
11545           /* Since this is early in the link process, it is simple
11546              to remove a section from the output.  */
11547           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
11548
11549           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
11550             _bfd_error_handler (_("Removing unused section '%s' in file '%B'"), sub, o->name);
11551
11552           /* But we also have to update some of the relocation
11553              info we collected before.  */
11554           if (gc_sweep_hook
11555               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0
11556               && o->reloc_count > 0
11557               && !bfd_is_abs_section (o->output_section))
11558             {
11559               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
11560               bfd_boolean r;
11561
11562               internal_relocs
11563                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
11564                                              info->keep_memory);
11565               if (internal_relocs == NULL)
11566                 return FALSE;
11567
11568               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
11569
11570               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
11571                 free (internal_relocs);
11572
11573               if (!r)
11574                 return FALSE;
11575             }
11576         }
11577     }
11578
11579   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
11580      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
11581      static symbol table as well?  */
11582   sweep_info.info = info;
11583   sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
11584   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
11585                           &sweep_info);
11586
11587   _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (abfd, info, &section_sym_count);
11588   return TRUE;
11589 }
11590
11591 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
11592    elf_link_hash_traverse.  */
11593
11594 static bfd_boolean
11595 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
11596 {
11597   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11598     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11599
11600   /* Those that are not vtables.  */
11601   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
11602     return TRUE;
11603
11604   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
11605   if (h->vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
11606     return TRUE;
11607
11608   /* If we've already been done, exit.  */
11609   if (h->vtable->used && h->vtable->used[-1])
11610     return TRUE;
11611
11612   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
11613   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable->parent, okp);
11614
11615   if (h->vtable->used == NULL)
11616     {
11617       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
11618          parent's table.  */
11619       h->vtable->used = h->vtable->parent->vtable->used;
11620       h->vtable->size = h->vtable->parent->vtable->size;
11621     }
11622   else
11623     {
11624       size_t n;
11625       bfd_boolean *cu, *pu;
11626
11627       /* Or the parent's entries into ours.  */
11628       cu = h->vtable->used;
11629       cu[-1] = TRUE;
11630       pu = h->vtable->parent->vtable->used;
11631       if (pu != NULL)
11632         {
11633           const struct elf_backend_data *bed;
11634           unsigned int log_file_align;
11635
11636           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
11637           log_file_align = bed->s->log_file_align;
11638           n = h->vtable->parent->vtable->size >> log_file_align;
11639           while (n--)
11640             {
11641               if (*pu)
11642                 *cu = TRUE;
11643               pu++;
11644               cu++;
11645             }
11646         }
11647     }
11648
11649   return TRUE;
11650 }
11651
11652 static bfd_boolean
11653 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
11654 {
11655   asection *sec;
11656   bfd_vma hstart, hend;
11657   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
11658   const struct elf_backend_data *bed;
11659   unsigned int log_file_align;
11660
11661   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11662     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11663
11664   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
11665      well as those that are not loaded.  */
11666   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
11667     return TRUE;
11668
11669   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11670               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
11671
11672   sec = h->root.u.def.section;
11673   hstart = h->root.u.def.value;
11674   hend = hstart + h->size;
11675
11676   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
11677   if (!relstart)
11678     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
11679   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
11680   log_file_align = bed->s->log_file_align;
11681
11682   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
11683
11684   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
11685     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
11686       {
11687         /* If the entry is in use, do nothing.  */
11688         if (h->vtable->used
11689             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable->size)
11690           {
11691             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
11692             if (h->vtable->used[entry])
11693               continue;
11694           }
11695         /* Otherwise, kill it.  */
11696         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
11697       }
11698
11699   return TRUE;
11700 }
11701
11702 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
11703    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
11704    referenced.  */
11705
11706 bfd_boolean
11707 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
11708 {
11709   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
11710
11711   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11712     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11713
11714   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
11715        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11716       && (h->ref_dynamic
11717           || (!info->executable
11718               && h->def_regular
11719               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
11720               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN)))
11721     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
11722
11723   return TRUE;
11724 }
11725
11726 /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
11727    and the section containing the entry symbol.  */
11728
11729 void
11730 _bfd_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
11731 {
11732   struct bfd_sym_chain *sym;
11733
11734   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
11735     {
11736       struct elf_link_hash_entry *h;
11737
11738       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), sym->name,
11739                                 FALSE, FALSE, FALSE);
11740
11741       if (h != NULL
11742           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11743               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11744           && !bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section))
11745         h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
11746     }
11747 }
11748
11749 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
11750
11751 bfd_boolean
11752 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11753 {
11754   bfd_boolean ok = TRUE;
11755   bfd *sub;
11756   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
11757   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11758
11759   if (!bed->can_gc_sections
11760       || !is_elf_hash_table (info->hash))
11761     {
11762       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
11763       return TRUE;
11764     }
11765
11766   bed->gc_keep (info);
11767
11768   /* Try to parse each bfd's .eh_frame section.  Point elf_eh_frame_section
11769      at the .eh_frame section if we can mark the FDEs individually.  */
11770   _bfd_elf_begin_eh_frame_parsing (info);
11771   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11772     {
11773       asection *sec;
11774       struct elf_reloc_cookie cookie;
11775
11776       sec = bfd_get_section_by_name (sub, ".eh_frame");
11777       if (sec && init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
11778         {
11779           _bfd_elf_parse_eh_frame (sub, info, sec, &cookie);
11780           if (elf_section_data (sec)->sec_info)
11781             elf_eh_frame_section (sub) = sec;
11782           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
11783         }
11784     }
11785   _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
11786
11787   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
11788   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11789                           elf_gc_propagate_vtable_entries_used,
11790                           &ok);
11791   if (!ok)
11792     return FALSE;
11793
11794   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
11795   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11796                           elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs,
11797                           &ok);
11798   if (!ok)
11799     return FALSE;
11800
11801   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
11802   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11803     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11804                             bed->gc_mark_dynamic_ref,
11805                             info);
11806
11807   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
11808   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
11809   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11810     {
11811       asection *o;
11812
11813       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
11814         continue;
11815
11816       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
11817         if ((o->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_KEEP)) == SEC_KEEP && !o->gc_mark)
11818           if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
11819             return FALSE;
11820     }
11821
11822   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
11823   if (bed->gc_mark_extra_sections)
11824     bed->gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
11825
11826   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
11827   return elf_gc_sweep (abfd, info);
11828 }
11829 \f
11830 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
11831
11832 bfd_boolean
11833 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
11834                              asection *sec,
11835                              struct elf_link_hash_entry *h,
11836                              bfd_vma offset)
11837 {
11838   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
11839   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
11840   bfd_size_type extsymcount;
11841   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11842
11843   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
11844      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
11845      this point.  */
11846   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11847   if (!elf_bad_symtab (abfd))
11848     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
11849
11850   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11851   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
11852
11853   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
11854      offset as the relocation.  */
11855   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
11856     {
11857       if ((child = *search) != NULL
11858           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
11859               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11860           && child->root.u.def.section == sec
11861           && child->root.u.def.value == offset)
11862         goto win;
11863     }
11864
11865   (*_bfd_error_handler) ("%B: %A+%lu: No symbol found for INHERIT",
11866                          abfd, sec, (unsigned long) offset);
11867   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
11868   return FALSE;
11869
11870  win:
11871   if (!child->vtable)
11872     {
11873       child->vtable = (struct elf_link_virtual_table_entry *)
11874           bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->vtable));
11875       if (!child->vtable)
11876         return FALSE;
11877     }
11878   if (!h)
11879     {
11880       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
11881          be that someone has defined a non-global vtable though, which
11882          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
11883          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
11884
11885       child->vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
11886     }
11887   else
11888     child->vtable->parent = h;
11889
11890   return TRUE;
11891 }
11892
11893 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
11894
11895 bfd_boolean
11896 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
11897                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
11898                            struct elf_link_hash_entry *h,
11899                            bfd_vma addend)
11900 {
11901   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11902   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
11903
11904   if (!h->vtable)
11905     {
11906       h->vtable = (struct elf_link_virtual_table_entry *)
11907           bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->vtable));
11908       if (!h->vtable)
11909         return FALSE;
11910     }
11911
11912   if (addend >= h->vtable->size)
11913     {
11914       size_t size, bytes, file_align;
11915       bfd_boolean *ptr = h->vtable->used;
11916
11917       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
11918          a zero size.  */
11919       file_align = 1 << log_file_align;
11920       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
11921         size = addend + file_align;
11922       else
11923         {
11924           size = h->size;
11925           if (addend >= size)
11926             {
11927               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
11928                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
11929               size = addend + file_align;
11930             }
11931         }
11932       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
11933
11934       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
11935          consolidation pass.  */
11936       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
11937
11938       if (ptr)
11939         {
11940           ptr = (bfd_boolean *) bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
11941
11942           if (ptr != NULL)
11943             {
11944               size_t oldbytes;
11945
11946               oldbytes = (((h->vtable->size >> log_file_align) + 1)
11947                           * sizeof (bfd_boolean));
11948               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
11949             }
11950         }
11951       else
11952         ptr = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (bytes);
11953
11954       if (ptr == NULL)
11955         return FALSE;
11956
11957       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
11958       h->vtable->used = ptr + 1;
11959       h->vtable->size = size;
11960     }
11961
11962   h->vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
11963
11964   return TRUE;
11965 }
11966
11967 struct alloc_got_off_arg {
11968   bfd_vma gotoff;
11969   struct bfd_link_info *info;
11970 };
11971
11972 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
11973    to real got offsets.  */
11974
11975 static bfd_boolean
11976 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
11977 {
11978   struct alloc_got_off_arg *gofarg = (struct alloc_got_off_arg *) arg;
11979   bfd *obfd = gofarg->info->output_bfd;
11980   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
11981
11982   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11983     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11984
11985   if (h->got.refcount > 0)
11986     {
11987       h->got.offset = gofarg->gotoff;
11988       gofarg->gotoff += bed->got_elt_size (obfd, gofarg->info, h, NULL, 0);
11989     }
11990   else
11991     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
11992
11993   return TRUE;
11994 }
11995
11996 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
11997    we're done.  Should be called from final_link.  */
11998
11999 bfd_boolean
12000 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
12001                                         struct bfd_link_info *info)
12002 {
12003   bfd *i;
12004   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12005   bfd_vma gotoff;
12006   struct alloc_got_off_arg gofarg;
12007
12008   BFD_ASSERT (abfd == info->output_bfd);
12009
12010   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
12011     return FALSE;
12012
12013   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
12014      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
12015   if (bed->want_got_plt)
12016     gotoff = 0;
12017   else
12018     gotoff = bed->got_header_size;
12019
12020   /* Do the local .got entries first.  */
12021   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
12022     {
12023       bfd_signed_vma *local_got;
12024       bfd_size_type j, locsymcount;
12025       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12026
12027       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
12028         continue;
12029
12030       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
12031       if (!local_got)
12032         continue;
12033
12034       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
12035       if (elf_bad_symtab (i))
12036         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12037       else
12038         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
12039
12040       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
12041         {
12042           if (local_got[j] > 0)
12043             {
12044               local_got[j] = gotoff;
12045               gotoff += bed->got_elt_size (abfd, info, NULL, i, j);
12046             }
12047           else
12048             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
12049         }
12050     }
12051
12052   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
12053      adjust_dynamic_symbol  */
12054   gofarg.gotoff = gotoff;
12055   gofarg.info = info;
12056   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
12057                           elf_gc_allocate_got_offsets,
12058                           &gofarg);
12059   return TRUE;
12060 }
12061
12062 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
12063    got entry reference counting is enabled.  */
12064
12065 bfd_boolean
12066 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12067 {
12068   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
12069     return FALSE;
12070
12071   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
12072   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
12073 }
12074
12075 bfd_boolean
12076 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
12077 {
12078   struct elf_reloc_cookie *rcookie = (struct elf_reloc_cookie *) cookie;
12079
12080   if (rcookie->bad_symtab)
12081     rcookie->rel = rcookie->rels;
12082
12083   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
12084     {
12085       unsigned long r_symndx;
12086
12087       if (! rcookie->bad_symtab)
12088         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
12089           return FALSE;
12090       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
12091         continue;
12092
12093       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
12094       if (r_symndx == SHN_UNDEF)
12095         return TRUE;
12096
12097       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
12098           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
12099         {
12100           struct elf_link_hash_entry *h;
12101
12102           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
12103
12104           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
12105                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12106             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12107
12108           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12109                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12110               && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
12111             return TRUE;
12112           else
12113             return FALSE;
12114         }
12115       else
12116         {
12117           /* It's not a relocation against a global symbol,
12118              but it could be a relocation against a local
12119              symbol for a discarded section.  */
12120           asection *isec;
12121           Elf_Internal_Sym *isym;
12122
12123           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
12124           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
12125           isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
12126           if (isec != NULL && elf_discarded_section (isec))
12127             return TRUE;
12128         }
12129       return FALSE;
12130     }
12131   return FALSE;
12132 }
12133
12134 /* Discard unneeded references to discarded sections.
12135    Returns TRUE if any section's size was changed.  */
12136 /* This function assumes that the relocations are in sorted order,
12137    which is true for all known assemblers.  */
12138
12139 bfd_boolean
12140 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
12141 {
12142   struct elf_reloc_cookie cookie;
12143   asection *stab, *eh;
12144   const struct elf_backend_data *bed;
12145   bfd *abfd;
12146   bfd_boolean ret = FALSE;
12147
12148   if (info->traditional_format
12149       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12150     return FALSE;
12151
12152   _bfd_elf_begin_eh_frame_parsing (info);
12153   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
12154     {
12155       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12156         continue;
12157
12158       bed = get_elf_backend_data (abfd);
12159
12160       if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
12161         continue;
12162
12163       eh = NULL;
12164       if (!info->relocatable)
12165         {
12166           eh = bfd_get_section_by_name (abfd, ".eh_frame");
12167           if (eh != NULL
12168               && (eh->size == 0
12169                   || bfd_is_abs_section (eh->output_section)))
12170             eh = NULL;
12171         }
12172
12173       stab = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stab");
12174       if (stab != NULL
12175           && (stab->size == 0
12176               || bfd_is_abs_section (stab->output_section)
12177               || stab->sec_info_type != ELF_INFO_TYPE_STABS))
12178         stab = NULL;
12179
12180       if (stab == NULL
12181           && eh == NULL
12182           && bed->elf_backend_discard_info == NULL)
12183         continue;
12184
12185       if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, abfd))
12186         return FALSE;
12187
12188       if (stab != NULL
12189           && stab->reloc_count > 0
12190           && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, abfd, stab))
12191         {
12192           if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, stab,
12193                                           elf_section_data (stab)->sec_info,
12194                                           bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12195                                           &cookie))
12196             ret = TRUE;
12197           fini_reloc_cookie_rels (&cookie, stab);
12198         }
12199
12200       if (eh != NULL
12201           && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, abfd, eh))
12202         {
12203           _bfd_elf_parse_eh_frame (abfd, info, eh, &cookie);
12204           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, eh,
12205                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12206                                                  &cookie))
12207             ret = TRUE;
12208           fini_reloc_cookie_rels (&cookie, eh);
12209         }
12210
12211       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL
12212           && (*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
12213         ret = TRUE;
12214
12215       fini_reloc_cookie (&cookie, abfd);
12216     }
12217   _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
12218
12219   if (info->eh_frame_hdr
12220       && !info->relocatable
12221       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
12222     ret = TRUE;
12223
12224   return ret;
12225 }
12226
12227 /* For a SHT_GROUP section, return the group signature.  For other
12228    sections, return the normal section name.  */
12229
12230 static const char *
12231 section_signature (asection *sec)
12232 {
12233   if ((sec->flags & SEC_GROUP) != 0
12234       && elf_next_in_group (sec) != NULL
12235       && elf_group_name (elf_next_in_group (sec)) != NULL)
12236     return elf_group_name (elf_next_in_group (sec));
12237   return sec->name;
12238 }
12239
12240 void
12241 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec,
12242                                  struct bfd_link_info *info)
12243 {
12244   flagword flags;
12245   const char *name, *p;
12246   struct bfd_section_already_linked *l;
12247   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
12248
12249   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
12250     return;
12251
12252   flags = sec->flags;
12253
12254   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
12255      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
12256   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
12257     return;
12258
12259   /* Don't put group member sections on our list of already linked
12260      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
12261   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
12262     return;
12263
12264   /* FIXME: When doing a relocatable link, we may have trouble
12265      copying relocations in other sections that refer to local symbols
12266      in the section being discarded.  Those relocations will have to
12267      be converted somehow; as of this writing I'm not sure that any of
12268      the backends handle that correctly.
12269
12270      It is tempting to instead not discard link once sections when
12271      doing a relocatable link (technically, they should be discarded
12272      whenever we are building constructors).  However, that fails,
12273      because the linker winds up combining all the link once sections
12274      into a single large link once section, which defeats the purpose
12275      of having link once sections in the first place.
12276
12277      Also, not merging link once sections in a relocatable link
12278      causes trouble for MIPS ELF, which relies on link once semantics
12279      to handle the .reginfo section correctly.  */
12280
12281   name = section_signature (sec);
12282
12283   if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
12284       && (p = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
12285     p++;
12286   else
12287     p = name;
12288
12289   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (p);
12290
12291   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12292     {
12293       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
12294          sections and linkonce sections.  Match like sections.  */
12295       if ((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
12296           && strcmp (name, section_signature (l->sec)) == 0
12297           && bfd_coff_get_comdat_section (l->sec->owner, l->sec) == NULL)
12298         {
12299           /* The section has already been linked.  See if we should
12300              issue a warning.  */
12301           switch (flags & SEC_LINK_DUPLICATES)
12302             {
12303             default:
12304               abort ();
12305
12306             case SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD:
12307               break;
12308
12309             case SEC_LINK_DUPLICATES_ONE_ONLY:
12310               (*_bfd_error_handler)
12311                 (_("%B: ignoring duplicate section `%A'"),
12312                  abfd, sec);
12313               break;
12314
12315             case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE:
12316               if (sec->size != l->sec->size)
12317                 (*_bfd_error_handler)
12318                   (_("%B: duplicate section `%A' has different size"),
12319                    abfd, sec);
12320               break;
12321
12322             case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_CONTENTS:
12323               if (sec->size != l->sec->size)
12324                 (*_bfd_error_handler)
12325                   (_("%B: duplicate section `%A' has different size"),
12326                    abfd, sec);
12327               else if (sec->size != 0)
12328                 {
12329                   bfd_byte *sec_contents, *l_sec_contents;
12330
12331                   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &sec_contents))
12332                     (*_bfd_error_handler)
12333                       (_("%B: warning: could not read contents of section `%A'"),
12334                        abfd, sec);
12335                   else if (!bfd_malloc_and_get_section (l->sec->owner, l->sec,
12336                                                         &l_sec_contents))
12337                     (*_bfd_error_handler)
12338                       (_("%B: warning: could not read contents of section `%A'"),
12339                        l->sec->owner, l->sec);
12340                   else if (memcmp (sec_contents, l_sec_contents, sec->size) != 0)
12341                     (*_bfd_error_handler)
12342                       (_("%B: warning: duplicate section `%A' has different contents"),
12343                        abfd, sec);
12344
12345                   if (sec_contents)
12346                     free (sec_contents);
12347                   if (l_sec_contents)
12348                     free (l_sec_contents);
12349                 }
12350               break;
12351             }
12352
12353           /* Set the output_section field so that lang_add_section
12354              does not create a lang_input_section structure for this
12355              section.  Since there might be a symbol in the section
12356              being discarded, we must retain a pointer to the section
12357              which we are really going to use.  */
12358           sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12359           sec->kept_section = l->sec;
12360
12361           if (flags & SEC_GROUP)
12362             {
12363               asection *first = elf_next_in_group (sec);
12364               asection *s = first;
12365
12366               while (s != NULL)
12367                 {
12368                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12369                   /* Record which group discards it.  */
12370                   s->kept_section = l->sec;
12371                   s = elf_next_in_group (s);
12372                   /* These lists are circular.  */
12373                   if (s == first)
12374                     break;
12375                 }
12376             }
12377
12378           return;
12379         }
12380     }
12381
12382   /* A single member comdat group section may be discarded by a
12383      linkonce section and vice versa.  */
12384
12385   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
12386     {
12387       asection *first = elf_next_in_group (sec);
12388
12389       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
12390         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
12391         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12392           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
12393               && bfd_coff_get_comdat_section (l->sec->owner, l->sec) == NULL
12394               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
12395             {
12396               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12397               first->kept_section = l->sec;
12398               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12399               break;
12400             }
12401     }
12402   else
12403     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
12404     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12405       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
12406         {
12407           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
12408
12409           if (first != NULL
12410               && elf_next_in_group (first) == first
12411               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
12412             {
12413               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12414               sec->kept_section = first;
12415               break;
12416             }
12417         }
12418
12419   /* Do not complain on unresolved relocations in `.gnu.linkonce.r.F'
12420      referencing its discarded `.gnu.linkonce.t.F' counterpart - g++-3.4
12421      specific as g++-4.x is using COMDAT groups (without the `.gnu.linkonce'
12422      prefix) instead.  `.gnu.linkonce.r.*' were the `.rodata' part of its
12423      matching `.gnu.linkonce.t.*'.  If `.gnu.linkonce.r.F' is not discarded
12424      but its `.gnu.linkonce.t.F' is discarded means we chose one-only
12425      `.gnu.linkonce.t.F' section from a different bfd not requiring any
12426      `.gnu.linkonce.r.F'.  Thus `.gnu.linkonce.r.F' should be discarded.
12427      The reverse order cannot happen as there is never a bfd with only the
12428      `.gnu.linkonce.r.F' section.  The order of sections in a bfd does not
12429      matter as here were are looking only for cross-bfd sections.  */
12430
12431   if ((flags & SEC_GROUP) == 0 && CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.r."))
12432     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12433       if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
12434           && CONST_STRNEQ (l->sec->name, ".gnu.linkonce.t."))
12435         {
12436           if (abfd != l->sec->owner)
12437             sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12438           break;
12439         }
12440
12441   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
12442   if (! bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
12443     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E\n"));
12444 }
12445
12446 bfd_boolean
12447 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
12448 {
12449   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
12450 }
12451
12452 unsigned int
12453 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12454 {
12455   return SHN_COMMON;
12456 }
12457
12458 asection *
12459 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12460 {
12461   return bfd_com_section_ptr;
12462 }
12463
12464 bfd_vma
12465 _bfd_elf_default_got_elt_size (bfd *abfd,
12466                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12467                                struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED,
12468                                bfd *ibfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12469                                unsigned long symndx ATTRIBUTE_UNUSED)
12470 {
12471   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12472   return bed->s->arch_size / 8;
12473 }
12474
12475 /* Routines to support the creation of dynamic relocs.  */
12476
12477 /* Return true if NAME is a name of a relocation
12478    section associated with section S.  */
12479
12480 static bfd_boolean
12481 is_reloc_section (bfd_boolean rela, const char * name, asection * s)
12482 {
12483   if (rela)
12484     return CONST_STRNEQ (name, ".rela")
12485       && strcmp (bfd_get_section_name (NULL, s), name + 5) == 0;
12486
12487   return CONST_STRNEQ (name, ".rel")
12488     && strcmp (bfd_get_section_name (NULL, s), name + 4) == 0;
12489 }
12490
12491 /* Returns the name of the dynamic reloc section associated with SEC.  */
12492
12493 static const char *
12494 get_dynamic_reloc_section_name (bfd *       abfd,
12495                                 asection *  sec,
12496                                 bfd_boolean is_rela)
12497 {
12498   const char * name;
12499   unsigned int strndx = elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx;
12500   unsigned int shnam = elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name;
12501
12502   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, strndx, shnam);
12503   if (name == NULL)
12504     return NULL;
12505
12506   if (! is_reloc_section (is_rela, name, sec))
12507     {
12508       static bfd_boolean complained = FALSE;
12509
12510       if (! complained)
12511         {
12512           (*_bfd_error_handler)
12513             (_("%B: bad relocation section name `%s\'"),  abfd, name);
12514           complained = TRUE;
12515         }
12516       name = NULL;
12517     }
12518
12519   return name;
12520 }
12521
12522 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.
12523    If necessary compute the name of the dynamic reloc section based
12524    on SEC's name (looked up in ABFD's string table) and the setting
12525    of IS_RELA.  */
12526
12527 asection *
12528 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section (bfd *       abfd,
12529                                     asection *  sec,
12530                                     bfd_boolean is_rela)
12531 {
12532   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
12533
12534   if (reloc_sec == NULL)
12535     {
12536       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
12537
12538       if (name != NULL)
12539         {
12540           reloc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
12541
12542           if (reloc_sec != NULL)
12543             elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
12544         }
12545     }
12546
12547   return reloc_sec;
12548 }
12549
12550 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.  If the
12551    section does not exist it is created and attached to the DYNOBJ
12552    bfd and stored in the SRELOC field of SEC's elf_section_data
12553    structure.
12554
12555    ALIGNMENT is the alignment for the newly created section and
12556    IS_RELA defines whether the name should be .rela.<SEC's name>
12557    or .rel.<SEC's name>.  The section name is looked up in the
12558    string table associated with ABFD.  */
12559
12560 asection *
12561 _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section (asection *         sec,
12562                                      bfd *              dynobj,
12563                                      unsigned int       alignment,
12564                                      bfd *              abfd,
12565                                      bfd_boolean        is_rela)
12566 {
12567   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
12568
12569   if (reloc_sec == NULL)
12570     {
12571       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
12572
12573       if (name == NULL)
12574         return NULL;
12575
12576       reloc_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
12577
12578       if (reloc_sec == NULL)
12579         {
12580           flagword flags;
12581
12582           flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
12583           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
12584             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
12585
12586           reloc_sec = bfd_make_section_with_flags (dynobj, name, flags);
12587           if (reloc_sec != NULL)
12588             {
12589               if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, reloc_sec, alignment))
12590                 reloc_sec = NULL;
12591             }
12592         }
12593
12594       elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
12595     }
12596
12597   return reloc_sec;
12598 }
12599
12600 /* Copy the ELF symbol type associated with a linker hash entry.  */
12601 void
12602 _bfd_elf_copy_link_hash_symbol_type (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12603     struct bfd_link_hash_entry * hdest,
12604     struct bfd_link_hash_entry * hsrc)
12605 {
12606   struct elf_link_hash_entry *ehdest = (struct elf_link_hash_entry *)hdest;
12607   struct elf_link_hash_entry *ehsrc = (struct elf_link_hash_entry *)hsrc;
12608
12609   ehdest->type = ehsrc->type;
12610 }
This page took 0.755054 seconds and 4 git commands to generate.