OSDN Git Service

PR 10980
[pf3gnuchains/pf3gnuchains3x.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, 2010
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   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       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
574       h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
575       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
576     }
577
578   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
579      and executables.  */
580   if (!info->relocatable
581       && h->dynindx != -1
582       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
583           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
584     h->forced_local = 1;
585
586   if ((h->def_dynamic
587        || h->ref_dynamic
588        || info->shared
589        || (info->executable && elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable))
590       && h->dynindx == -1)
591     {
592       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
593         return FALSE;
594
595       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
596          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
597          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
598       if (h->u.weakdef != NULL
599           && h->u.weakdef->dynindx == -1)
600         {
601           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
602             return FALSE;
603         }
604     }
605
606   return TRUE;
607 }
608
609 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
610    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
611    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
612
613 int
614 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
615                                           bfd *input_bfd,
616                                           long input_indx)
617 {
618   bfd_size_type amt;
619   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
620   struct elf_link_hash_table *eht;
621   struct elf_strtab_hash *dynstr;
622   unsigned long dynstr_index;
623   char *name;
624   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
625   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
626
627   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
628     return 0;
629
630   /* See if the entry exists already.  */
631   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
632     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
633       return 1;
634
635   amt = sizeof (*entry);
636   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *) bfd_alloc (input_bfd, amt);
637   if (entry == NULL)
638     return 0;
639
640   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
641   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
642                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
643     {
644       bfd_release (input_bfd, entry);
645       return 0;
646     }
647
648   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
649       && entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
650     {
651       asection *s;
652
653       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
654       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
655         {
656           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
657              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
658           bfd_release (input_bfd, entry);
659           return 2;
660         }
661     }
662
663   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
664           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
665            entry->isym.st_name));
666
667   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
668   if (dynstr == NULL)
669     {
670       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
671       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
672       if (dynstr == NULL)
673         return 0;
674     }
675
676   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
677   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
678     return 0;
679   entry->isym.st_name = dynstr_index;
680
681   eht = elf_hash_table (info);
682
683   entry->next = eht->dynlocal;
684   eht->dynlocal = entry;
685   entry->input_bfd = input_bfd;
686   entry->input_indx = input_indx;
687   eht->dynsymcount++;
688
689   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
690   entry->isym.st_info
691     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
692
693   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
694
695   return 1;
696 }
697
698 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
699
700 long
701 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
702                                     bfd *input_bfd,
703                                     long input_indx)
704 {
705   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
706
707   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
708     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
709       return e->dynindx;
710   return -1;
711 }
712
713 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
714    them are removed because they are marked as local.  This is called
715    via elf_link_hash_traverse.  */
716
717 static bfd_boolean
718 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
719                                       void *data)
720 {
721   size_t *count = (size_t *) data;
722
723   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
724     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
725
726   if (h->forced_local)
727     return TRUE;
728
729   if (h->dynindx != -1)
730     h->dynindx = ++(*count);
731
732   return TRUE;
733 }
734
735
736 /* Like elf_link_renumber_hash_table_dynsyms, but just number symbols with
737    STB_LOCAL binding.  */
738
739 static bfd_boolean
740 elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
741                                             void *data)
742 {
743   size_t *count = (size_t *) data;
744
745   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
746     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
747
748   if (!h->forced_local)
749     return TRUE;
750
751   if (h->dynindx != -1)
752     h->dynindx = ++(*count);
753
754   return TRUE;
755 }
756
757 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
758    omitted when creating a shared library.  */
759 bfd_boolean
760 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
761                                    struct bfd_link_info *info,
762                                    asection *p)
763 {
764   struct elf_link_hash_table *htab;
765
766   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
767     {
768     case SHT_PROGBITS:
769     case SHT_NOBITS:
770       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
771          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
772     case SHT_NULL:
773       htab = elf_hash_table (info);
774       if (p == htab->tls_sec)
775         return FALSE;
776
777       if (htab->text_index_section != NULL)
778         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
779
780       if (strcmp (p->name, ".got") == 0
781           || strcmp (p->name, ".got.plt") == 0
782           || strcmp (p->name, ".plt") == 0)
783         {
784           asection *ip;
785
786           if (htab->dynobj != NULL
787               && (ip = bfd_get_section_by_name (htab->dynobj, p->name)) != NULL
788               && (ip->flags & SEC_LINKER_CREATED)
789               && ip->output_section == p)
790             return TRUE;
791         }
792       return FALSE;
793
794       /* There shouldn't be section relative relocations
795          against any other section.  */
796     default:
797       return TRUE;
798     }
799 }
800
801 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
802    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
803    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
804    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
805    symbols.  */
806
807 static unsigned long
808 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
809                                 struct bfd_link_info *info,
810                                 unsigned long *section_sym_count)
811 {
812   unsigned long dynsymcount = 0;
813
814   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
815     {
816       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
817       asection *p;
818       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
819         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
820             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
821             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
822           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
823         else
824           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
825     }
826   *section_sym_count = dynsymcount;
827
828   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
829                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
830                           &dynsymcount);
831
832   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
833     {
834       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
835       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
836         p->dynindx = ++dynsymcount;
837     }
838
839   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
840                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
841                           &dynsymcount);
842
843   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
844      we must account for in our count.  Unless there weren't any
845      symbols, which means we'll have no table at all.  */
846   if (dynsymcount != 0)
847     ++dynsymcount;
848
849   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
850   return dynsymcount;
851 }
852
853 /* Merge st_other field.  */
854
855 static void
856 elf_merge_st_other (bfd *abfd, struct elf_link_hash_entry *h,
857                     Elf_Internal_Sym *isym, bfd_boolean definition,
858                     bfd_boolean dynamic)
859 {
860   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
861
862   /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
863      code might be needed here. We never merge the visibility
864      attribute with the one from a dynamic object.  */
865   if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
866     (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
867                                                 dynamic);
868
869   /* If this symbol has default visibility and the user has requested
870      we not re-export it, then mark it as hidden.  */
871   if (definition
872       && !dynamic
873       && (abfd->no_export
874           || (abfd->my_archive && abfd->my_archive->no_export))
875       && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
876     isym->st_other = (STV_HIDDEN
877                       | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
878
879   if (!dynamic && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != 0)
880     {
881       unsigned char hvis, symvis, other, nvis;
882
883       /* Only merge the visibility. Leave the remainder of the
884          st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
885       other = h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
886
887       /* Combine visibilities, using the most constraining one.  */
888       hvis = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
889       symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
890       if (! hvis)
891         nvis = symvis;
892       else if (! symvis)
893         nvis = hvis;
894       else
895         nvis = hvis < symvis ? hvis : symvis;
896
897       h->other = other | nvis;
898     }
899 }
900
901 /* This function is called when we want to define a new symbol.  It
902    handles the various cases which arise when we find a definition in
903    a dynamic object, or when there is already a definition in a
904    dynamic object.  The new symbol is described by NAME, SYM, PSEC,
905    and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table entry.  We set
906    OVERRIDE if the old symbol is overriding a new definition.  We set
907    TYPE_CHANGE_OK if it is OK for the type to change.  We set
908    SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size to change.  By OK to
909    change, we mean that we shouldn't warn if the type or size does
910    change.  We set POLD_ALIGNMENT if an old common symbol in a dynamic
911    object is overridden by a regular object.  */
912
913 bfd_boolean
914 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
915                        struct bfd_link_info *info,
916                        const char *name,
917                        Elf_Internal_Sym *sym,
918                        asection **psec,
919                        bfd_vma *pvalue,
920                        unsigned int *pold_alignment,
921                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
922                        bfd_boolean *skip,
923                        bfd_boolean *override,
924                        bfd_boolean *type_change_ok,
925                        bfd_boolean *size_change_ok)
926 {
927   asection *sec, *oldsec;
928   struct elf_link_hash_entry *h;
929   struct elf_link_hash_entry *flip;
930   int bind;
931   bfd *oldbfd;
932   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
933   bfd_boolean newweak, oldweak, newfunc, oldfunc;
934   const struct elf_backend_data *bed;
935
936   *skip = FALSE;
937   *override = FALSE;
938
939   sec = *psec;
940   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
941
942   /* Silently discard TLS symbols from --just-syms.  There's no way to
943      combine a static TLS block with a new TLS block for this executable.  */
944   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
945       && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
946     {
947       *skip = TRUE;
948       return TRUE;
949     }
950
951   if (! bfd_is_und_section (sec))
952     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
953   else
954     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
955          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
956   if (h == NULL)
957     return FALSE;
958   *sym_hash = h;
959
960   bed = get_elf_backend_data (abfd);
961
962   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
963      if we are doing an ELF link.  */
964   if (!(*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
965     return TRUE;
966
967   /* For merging, we only care about real symbols.  */
968
969   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
970          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
971     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
972
973   /* We have to check it for every instance since the first few may be
974      refereences and not all compilers emit symbol type for undefined
975      symbols.  */
976   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
977
978   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
979      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
980      with a newly defined symbol--so we just return.  */
981
982   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
983     {
984       h->non_elf = 0;
985       return TRUE;
986     }
987
988   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
989      existing symbol.  */
990
991   switch (h->root.type)
992     {
993     default:
994       oldbfd = NULL;
995       oldsec = NULL;
996       break;
997
998     case bfd_link_hash_undefined:
999     case bfd_link_hash_undefweak:
1000       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
1001       oldsec = NULL;
1002       break;
1003
1004     case bfd_link_hash_defined:
1005     case bfd_link_hash_defweak:
1006       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
1007       oldsec = h->root.u.def.section;
1008       break;
1009
1010     case bfd_link_hash_common:
1011       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
1012       oldsec = h->root.u.c.p->section;
1013       break;
1014     }
1015
1016   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
1017      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
1018      confusion that results if we try to override a symbol with
1019      itself.  The additional tests catch cases like
1020      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
1021      dynamic object, which we do want to handle here.  */
1022   if (abfd == oldbfd
1023       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
1024           || !h->def_regular))
1025     return TRUE;
1026
1027   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
1028      respectively, is from a dynamic object.  */
1029
1030   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1031
1032   olddyn = FALSE;
1033   if (oldbfd != NULL)
1034     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1035   else if (oldsec != NULL)
1036     {
1037       /* This handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
1038          indices used by MIPS ELF.  */
1039       olddyn = (oldsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
1040     }
1041
1042   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
1043      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
1044
1045   newdef = !bfd_is_und_section (sec) && !bfd_is_com_section (sec);
1046
1047   olddef = (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
1048             && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1049             && h->root.type != bfd_link_hash_common);
1050
1051   /* NEWFUNC and OLDFUNC indicate whether the new or old symbol,
1052      respectively, appear to be a function.  */
1053
1054   newfunc = (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1055              && bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)));
1056
1057   oldfunc = (h->type != STT_NOTYPE
1058              && bed->is_function_type (h->type));
1059
1060   /* When we try to create a default indirect symbol from the dynamic
1061      definition with the default version, we skip it if its type and
1062      the type of existing regular definition mismatch.  We only do it
1063      if the existing regular definition won't be dynamic.  */
1064   if (pold_alignment == NULL
1065       && !info->shared
1066       && !info->export_dynamic
1067       && !h->ref_dynamic
1068       && newdyn
1069       && newdef
1070       && !olddyn
1071       && (olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common)
1072       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1073       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1074       && h->type != STT_NOTYPE
1075       && !(newfunc && oldfunc))
1076     {
1077       *skip = TRUE;
1078       return TRUE;
1079     }
1080
1081   /* Check TLS symbol.  We don't check undefined symbol introduced by
1082      "ld -u".  */
1083   if ((ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS)
1084       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1085       && oldbfd != NULL)
1086     {
1087       bfd *ntbfd, *tbfd;
1088       bfd_boolean ntdef, tdef;
1089       asection *ntsec, *tsec;
1090
1091       if (h->type == STT_TLS)
1092         {
1093           ntbfd = abfd;
1094           ntsec = sec;
1095           ntdef = newdef;
1096           tbfd = oldbfd;
1097           tsec = oldsec;
1098           tdef = olddef;
1099         }
1100       else
1101         {
1102           ntbfd = oldbfd;
1103           ntsec = oldsec;
1104           ntdef = olddef;
1105           tbfd = abfd;
1106           tsec = sec;
1107           tdef = newdef;
1108         }
1109
1110       if (tdef && ntdef)
1111         (*_bfd_error_handler)
1112           (_("%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1113            tbfd, tsec, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1114       else if (!tdef && !ntdef)
1115         (*_bfd_error_handler)
1116           (_("%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS reference in %B"),
1117            tbfd, ntbfd, h->root.root.string);
1118       else if (tdef)
1119         (*_bfd_error_handler)
1120           (_("%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS reference in %B"),
1121            tbfd, tsec, ntbfd, h->root.root.string);
1122       else
1123         (*_bfd_error_handler)
1124           (_("%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1125            tbfd, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1126
1127       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1128       return FALSE;
1129     }
1130
1131   /* We need to remember if a symbol has a definition in a dynamic
1132      object or is weak in all dynamic objects. Internal and hidden
1133      visibility will make it unavailable to dynamic objects.  */
1134   if (newdyn && !h->dynamic_def)
1135     {
1136       if (!bfd_is_und_section (sec))
1137         h->dynamic_def = 1;
1138       else
1139         {
1140           /* Check if this symbol is weak in all dynamic objects. If it
1141              is the first time we see it in a dynamic object, we mark
1142              if it is weak. Otherwise, we clear it.  */
1143           if (!h->ref_dynamic)
1144             {
1145               if (bind == STB_WEAK)
1146                 h->dynamic_weak = 1;
1147             }
1148           else if (bind != STB_WEAK)
1149             h->dynamic_weak = 0;
1150         }
1151     }
1152
1153   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1154      definition from a dynamic object.  */
1155   if (newdyn
1156       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1157       && !bfd_is_und_section (sec))
1158     {
1159       *skip = TRUE;
1160       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1161       h->ref_dynamic = 1;
1162       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1163          recorded as dynamic.
1164
1165          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1166       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1167         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1168       else
1169         return TRUE;
1170     }
1171   else if (!newdyn
1172            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1173            && h->def_dynamic)
1174     {
1175       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1176          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1177          object, we remove the old definition.  */
1178       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1179         {
1180           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1181              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1182              the symbol with default version to the normal one if it
1183              was referenced before.  */
1184           if (h->ref_regular)
1185             {
1186               struct elf_link_hash_entry *vh = *sym_hash;
1187
1188               vh->root.type = h->root.type;
1189               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1190               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, vh, h);
1191               /* Protected symbols will override the dynamic definition
1192                  with default version.  */
1193               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) == STV_PROTECTED)
1194                 {
1195                   h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) vh;
1196                   vh->dynamic_def = 1;
1197                   vh->ref_dynamic = 1;
1198                 }
1199               else
1200                 {
1201                   h->root.type = vh->root.type;
1202                   vh->ref_dynamic = 0;
1203                   /* We have to hide it here since it was made dynamic
1204                      global with extra bits when the symbol info was
1205                      copied from the old dynamic definition.  */
1206                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, vh, TRUE);
1207                 }
1208               h = vh;
1209             }
1210           else
1211             h = *sym_hash;
1212         }
1213
1214       if ((h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1215           && bfd_is_und_section (sec))
1216         {
1217           /* If the new symbol is undefined and the old symbol was
1218              also undefined before, we need to make sure
1219              _bfd_generic_link_add_one_symbol doesn't mess
1220              up the linker hash table undefs list.  Since the old
1221              definition came from a dynamic object, it is still on the
1222              undefs list.  */
1223           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1224           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1225         }
1226       else
1227         {
1228           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1229           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1230         }
1231
1232       if (h->def_dynamic)
1233         {
1234           h->def_dynamic = 0;
1235           h->ref_dynamic = 1;
1236           h->dynamic_def = 1;
1237         }
1238       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1239       h->size = 0;
1240       h->type = 0;
1241       return TRUE;
1242     }
1243
1244   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
1245   newweak = bind == STB_WEAK;
1246   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1247              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
1248
1249   if (bind == STB_GNU_UNIQUE)
1250     h->unique_global = 1;
1251
1252   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1253      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1254      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1255      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1256      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1257      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1258      This reflects the way glibc's ld.so works.
1259
1260      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1261      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1262
1263   if (newdef && !newdyn && olddyn)
1264     newweak = FALSE;
1265   if (olddef && newdyn)
1266     oldweak = FALSE;
1267
1268   /* Allow changes between different types of function symbol.  */
1269   if (newfunc && oldfunc)
1270     *type_change_ok = TRUE;
1271
1272   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1273      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1274      is undefined and the new symbol is defined.  */
1275
1276   if (oldweak
1277       || newweak
1278       || (newdef
1279           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1280     *type_change_ok = TRUE;
1281
1282   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1283      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1284
1285   if (*type_change_ok
1286       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1287     *size_change_ok = TRUE;
1288
1289   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1290      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1291      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1292      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1293      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1294      to treat such symbols specially, because they raise special
1295      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1296      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1297      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1298      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1299      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1300      libraries.
1301
1302      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1303      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1304
1305      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1306      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1307      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1308      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1309      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1310      harmless.  */
1311
1312   if (newdyn
1313       && newdef
1314       && !newweak
1315       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1316       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1317       && sym->st_size > 0
1318       && !newfunc)
1319     newdyncommon = TRUE;
1320   else
1321     newdyncommon = FALSE;
1322
1323   if (olddyn
1324       && olddef
1325       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1326       && h->def_dynamic
1327       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1328       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1329       && h->size > 0
1330       && !oldfunc)
1331     olddyncommon = TRUE;
1332   else
1333     olddyncommon = FALSE;
1334
1335   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1336      backend to check if we can merge them.  */
1337   if (bed->merge_symbol
1338       && !bed->merge_symbol (info, sym_hash, h, sym, psec, pvalue,
1339                              pold_alignment, skip, override,
1340                              type_change_ok, size_change_ok,
1341                              &newdyn, &newdef, &newdyncommon, &newweak,
1342                              abfd, &sec,
1343                              &olddyn, &olddef, &olddyncommon, &oldweak,
1344                              oldbfd, &oldsec))
1345     return FALSE;
1346
1347   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1348      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1349      two.  */
1350
1351   if (olddyncommon
1352       && newdyncommon
1353       && sym->st_size != h->size)
1354     {
1355       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1356          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1357          size is different.  If the size is the same, we simply let
1358          the old symbol override the new one as normally happens with
1359          symbols defined in dynamic objects.  */
1360
1361       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1362              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1363               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1364         return FALSE;
1365
1366       if (sym->st_size > h->size)
1367         h->size = sym->st_size;
1368
1369       *size_change_ok = TRUE;
1370     }
1371
1372   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1373      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1374      some other object.  If so, we want to use the existing
1375      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1376      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1377      bfd_und_section_ptr.
1378
1379      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1380      shared library is a function, since common symbols always
1381      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1382      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1383      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1384      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1385
1386   if (newdyn
1387       && newdef
1388       && (olddef
1389           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1390               && (newweak || newfunc))))
1391     {
1392       *override = TRUE;
1393       newdef = FALSE;
1394       newdyncommon = FALSE;
1395
1396       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1397       *size_change_ok = TRUE;
1398
1399       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1400          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1401          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1402          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1403          change warning may still be appropriate.  */
1404
1405       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1406         *type_change_ok = TRUE;
1407     }
1408
1409   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1410      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1411      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1412      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1413      right thing.  */
1414
1415   if (newdyncommon
1416       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1417     {
1418       *override = TRUE;
1419       newdef = FALSE;
1420       newdyncommon = FALSE;
1421       *pvalue = sym->st_size;
1422       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1423       *size_change_ok = TRUE;
1424     }
1425
1426   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1427   if (newdef && olddef && newweak)
1428     {
1429       *skip = TRUE;
1430
1431       /* Merge st_other.  If the symbol already has a dynamic index,
1432          but visibility says it should not be visible, turn it into a
1433          local symbol.  */
1434       elf_merge_st_other (abfd, h, sym, newdef, newdyn);
1435       if (h->dynindx != -1)
1436         switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1437           {
1438           case STV_INTERNAL:
1439           case STV_HIDDEN:
1440             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1441             break;
1442           }
1443     }
1444
1445   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1446      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1447      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1448      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1449      they are defined after the dynamic object in the link.
1450
1451      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1452      override a definition in a shared object if the shared object
1453      symbol is a function or is weak.  */
1454
1455   flip = NULL;
1456   if (!newdyn
1457       && (newdef
1458           || (bfd_is_com_section (sec)
1459               && (oldweak || oldfunc)))
1460       && olddyn
1461       && olddef
1462       && h->def_dynamic)
1463     {
1464       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1465          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1466          new definition.  */
1467
1468       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1469       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1470       *size_change_ok = TRUE;
1471
1472       olddef = FALSE;
1473       olddyncommon = FALSE;
1474
1475       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1476          overriding a function.  */
1477
1478       if (bfd_is_com_section (sec))
1479         {
1480           if (oldfunc)
1481             {
1482               /* If a common symbol overrides a function, make sure
1483                  that it isn't defined dynamically nor has type
1484                  function.  */
1485               h->def_dynamic = 0;
1486               h->type = STT_NOTYPE;
1487             }
1488           *type_change_ok = TRUE;
1489         }
1490
1491       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1492         flip = *sym_hash;
1493       else
1494         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1495            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1496            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1497         h->verinfo.vertree = NULL;
1498     }
1499
1500   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1501      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1502      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1503      which a new common symbol should simply override the definition
1504      in the shared library.  */
1505
1506   if (! newdyn
1507       && bfd_is_com_section (sec)
1508       && olddyncommon)
1509     {
1510       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1511          common symbol, but we don't know what to use for the section
1512          or the alignment.  */
1513       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1514              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1515               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1516         return FALSE;
1517
1518       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1519          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1520
1521       if (h->size > *pvalue)
1522         *pvalue = h->size;
1523
1524       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1525          in the dynamic object.  */
1526       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1527       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1528
1529       olddef = FALSE;
1530       olddyncommon = FALSE;
1531
1532       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1533       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1534
1535       *size_change_ok = TRUE;
1536       *type_change_ok = TRUE;
1537
1538       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1539         flip = *sym_hash;
1540       else
1541         h->verinfo.vertree = NULL;
1542     }
1543
1544   if (flip != NULL)
1545     {
1546       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1547          library and now find a definition in a normal object.  In this
1548          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1549       flip->root.type = h->root.type;
1550       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1551       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1552       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1553       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1554       if (h->def_dynamic)
1555         {
1556           h->def_dynamic = 0;
1557           flip->ref_dynamic = 1;
1558         }
1559     }
1560
1561   return TRUE;
1562 }
1563
1564 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1565    default for the symbol with the default version if needed. The
1566    symbol is described by H, NAME, SYM, PSEC, VALUE, and OVERRIDE.  We
1567    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1568
1569 static bfd_boolean
1570 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1571                              struct bfd_link_info *info,
1572                              struct elf_link_hash_entry *h,
1573                              const char *name,
1574                              Elf_Internal_Sym *sym,
1575                              asection **psec,
1576                              bfd_vma *value,
1577                              bfd_boolean *dynsym,
1578                              bfd_boolean override)
1579 {
1580   bfd_boolean type_change_ok;
1581   bfd_boolean size_change_ok;
1582   bfd_boolean skip;
1583   char *shortname;
1584   struct elf_link_hash_entry *hi;
1585   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1586   const struct elf_backend_data *bed;
1587   bfd_boolean collect;
1588   bfd_boolean dynamic;
1589   char *p;
1590   size_t len, shortlen;
1591   asection *sec;
1592
1593   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1594      create an indirect symbol from the default name to the fully
1595      decorated name.  This will cause external references which do not
1596      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1597   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1598   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
1599     return TRUE;
1600
1601   if (override)
1602     {
1603       /* We are overridden by an old definition. We need to check if we
1604          need to create the indirect symbol from the default name.  */
1605       hi = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE,
1606                                  FALSE, FALSE);
1607       BFD_ASSERT (hi != NULL);
1608       if (hi == h)
1609         return TRUE;
1610       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1611              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1612         {
1613           hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1614           if (hi == h)
1615             return TRUE;
1616         }
1617     }
1618
1619   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1620   collect = bed->collect;
1621   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1622
1623   shortlen = p - name;
1624   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1625   if (shortname == NULL)
1626     return FALSE;
1627   memcpy (shortname, name, shortlen);
1628   shortname[shortlen] = '\0';
1629
1630   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1631      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1632      though we were defining the symbol we just defined, although we
1633      actually going to define an indirect symbol.  */
1634   type_change_ok = FALSE;
1635   size_change_ok = FALSE;
1636   sec = *psec;
1637   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1638                               NULL, &hi, &skip, &override,
1639                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1640     return FALSE;
1641
1642   if (skip)
1643     goto nondefault;
1644
1645   if (! override)
1646     {
1647       bh = &hi->root;
1648       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1649              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT, bfd_ind_section_ptr,
1650               0, name, FALSE, collect, &bh)))
1651         return FALSE;
1652       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1653     }
1654   else
1655     {
1656       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1657          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1658          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1659          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1660          name, and it is the default version.
1661
1662          Overriding means that we already saw a definition for the
1663          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1664          the symbol defined in the dynamic object.
1665
1666          When this happens, we actually want to change NAME, the
1667          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1668          references to NAME in the shared object to become references
1669          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1670          when we override a function in a shared object: that the
1671          references in the shared object will be mapped to the
1672          definition in the regular object.  */
1673
1674       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1675              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1676         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1677
1678       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1679       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1680       if (h->def_dynamic)
1681         {
1682           h->def_dynamic = 0;
1683           hi->ref_dynamic = 1;
1684           if (hi->ref_regular
1685               || hi->def_regular)
1686             {
1687               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1688                 return FALSE;
1689             }
1690         }
1691
1692       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1693          other fields correctly.  */
1694       hi = h;
1695     }
1696
1697   /* Check if HI is a warning symbol.  */
1698   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1699     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1700
1701   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1702      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1703      the user in that case.  */
1704
1705   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1706     {
1707       struct elf_link_hash_entry *ht;
1708
1709       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1710       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
1711
1712       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1713          be dynamic.  */
1714       if (! *dynsym)
1715         {
1716           if (! dynamic)
1717             {
1718               if (info->shared
1719                   || hi->ref_dynamic)
1720                 *dynsym = TRUE;
1721             }
1722           else
1723             {
1724               if (hi->ref_regular)
1725                 *dynsym = TRUE;
1726             }
1727         }
1728     }
1729
1730   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1731      of the symbol.  */
1732
1733 nondefault:
1734   len = strlen (name);
1735   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1736   if (shortname == NULL)
1737     return FALSE;
1738   memcpy (shortname, name, shortlen);
1739   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1740
1741   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1742   type_change_ok = FALSE;
1743   size_change_ok = FALSE;
1744   sec = *psec;
1745   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1746                               NULL, &hi, &skip, &override,
1747                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1748     return FALSE;
1749
1750   if (skip)
1751     return TRUE;
1752
1753   if (override)
1754     {
1755       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1756          the type of override we do in the case above unless it is
1757          overridden by a versioned definition.  */
1758       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1759           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1760         (*_bfd_error_handler)
1761           (_("%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1762            abfd, shortname);
1763     }
1764   else
1765     {
1766       bh = &hi->root;
1767       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1768              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1769               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1770         return FALSE;
1771       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1772
1773       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1774          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1775          to the user in that case.  */
1776
1777       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1778         {
1779           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
1780
1781           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1782              must be dynamic.  */
1783           if (! *dynsym)
1784             {
1785               if (! dynamic)
1786                 {
1787                   if (info->shared
1788                       || hi->ref_dynamic)
1789                     *dynsym = TRUE;
1790                 }
1791               else
1792                 {
1793                   if (hi->ref_regular)
1794                     *dynsym = TRUE;
1795                 }
1796             }
1797         }
1798     }
1799
1800   return TRUE;
1801 }
1802 \f
1803 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1804    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1805
1806 static bfd_boolean
1807 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1808 {
1809   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
1810
1811   /* Ignore this if we won't export it.  */
1812   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
1813     return TRUE;
1814
1815   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1816   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1817     return TRUE;
1818
1819   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1820     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1821
1822   if (h->dynindx == -1
1823       && (h->def_regular
1824           || h->ref_regular))
1825     {
1826       bfd_boolean hide;
1827
1828       if (eif->verdefs == NULL
1829           || (bfd_find_version_for_sym (eif->verdefs, h->root.root.string, &hide)
1830               && !hide))
1831         {
1832           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1833             {
1834               eif->failed = TRUE;
1835               return FALSE;
1836             }
1837         }
1838     }
1839
1840   return TRUE;
1841 }
1842 \f
1843 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1844    libraries and referenced here.  Update the list of version
1845    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1846    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1847
1848 static bfd_boolean
1849 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1850                                          void *data)
1851 {
1852   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
1853   Elf_Internal_Verneed *t;
1854   Elf_Internal_Vernaux *a;
1855   bfd_size_type amt;
1856
1857   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1858     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1859
1860   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1861      information.  */
1862   if (!h->def_dynamic
1863       || h->def_regular
1864       || h->dynindx == -1
1865       || h->verinfo.verdef == NULL)
1866     return TRUE;
1867
1868   /* See if we already know about this version.  */
1869   for (t = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1870        t != NULL;
1871        t = t->vn_nextref)
1872     {
1873       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1874         continue;
1875
1876       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1877         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
1878           return TRUE;
1879
1880       break;
1881     }
1882
1883   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
1884
1885   if (t == NULL)
1886     {
1887       amt = sizeof *t;
1888       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1889       if (t == NULL)
1890         {
1891           rinfo->failed = TRUE;
1892           return FALSE;
1893         }
1894
1895       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
1896       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1897       elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref = t;
1898     }
1899
1900   amt = sizeof *a;
1901   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1902   if (a == NULL)
1903     {
1904       rinfo->failed = TRUE;
1905       return FALSE;
1906     }
1907
1908   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
1909      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
1910      discard the string data when low in memory, this will have to be
1911      fixed.  */
1912   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
1913
1914   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
1915   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
1916
1917   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
1918   ++rinfo->vers;
1919
1920   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
1921
1922   t->vn_auxptr = a;
1923
1924   return TRUE;
1925 }
1926
1927 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
1928    have the version number script until we have read all of the input
1929    files, so until that point we don't know which symbols should be
1930    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1931
1932 static bfd_boolean
1933 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1934 {
1935   struct elf_info_failed *sinfo;
1936   struct bfd_link_info *info;
1937   const struct elf_backend_data *bed;
1938   struct elf_info_failed eif;
1939   char *p;
1940   bfd_size_type amt;
1941
1942   sinfo = (struct elf_info_failed *) data;
1943   info = sinfo->info;
1944
1945   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1946     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1947
1948   /* Fix the symbol flags.  */
1949   eif.failed = FALSE;
1950   eif.info = info;
1951   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
1952     {
1953       if (eif.failed)
1954         sinfo->failed = TRUE;
1955       return FALSE;
1956     }
1957
1958   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
1959      objects.  */
1960   if (!h->def_regular)
1961     return TRUE;
1962
1963   bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
1964   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
1965   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
1966     {
1967       struct bfd_elf_version_tree *t;
1968       bfd_boolean hidden;
1969
1970       hidden = TRUE;
1971
1972       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
1973          not a hidden symbol.  */
1974       ++p;
1975       if (*p == ELF_VER_CHR)
1976         {
1977           hidden = FALSE;
1978           ++p;
1979         }
1980
1981       /* If there is no version string, we can just return out.  */
1982       if (*p == '\0')
1983         {
1984           if (hidden)
1985             h->hidden = 1;
1986           return TRUE;
1987         }
1988
1989       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
1990       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
1991         {
1992           if (strcmp (t->name, p) == 0)
1993             {
1994               size_t len;
1995               char *alc;
1996               struct bfd_elf_version_expr *d;
1997
1998               len = p - h->root.root.string;
1999               alc = (char *) bfd_malloc (len);
2000               if (alc == NULL)
2001                 {
2002                   sinfo->failed = TRUE;
2003                   return FALSE;
2004                 }
2005               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
2006               alc[len - 1] = '\0';
2007               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
2008                 alc[len - 2] = '\0';
2009
2010               h->verinfo.vertree = t;
2011               t->used = TRUE;
2012               d = NULL;
2013
2014               if (t->globals.list != NULL)
2015                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
2016
2017               /* See if there is anything to force this symbol to
2018                  local scope.  */
2019               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
2020                 {
2021                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
2022                   if (d != NULL
2023                       && h->dynindx != -1
2024                       && ! info->export_dynamic)
2025                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2026                 }
2027
2028               free (alc);
2029               break;
2030             }
2031         }
2032
2033       /* If we are building an application, we need to create a
2034          version node for this version.  */
2035       if (t == NULL && info->executable)
2036         {
2037           struct bfd_elf_version_tree **pp;
2038           int version_index;
2039
2040           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
2041              to worry about it.  */
2042           if (h->dynindx == -1)
2043             return TRUE;
2044
2045           amt = sizeof *t;
2046           t = (struct bfd_elf_version_tree *) bfd_zalloc (info->output_bfd, amt);
2047           if (t == NULL)
2048             {
2049               sinfo->failed = TRUE;
2050               return FALSE;
2051             }
2052
2053           t->name = p;
2054           t->name_indx = (unsigned int) -1;
2055           t->used = TRUE;
2056
2057           version_index = 1;
2058           /* Don't count anonymous version tag.  */
2059           if (sinfo->verdefs != NULL && sinfo->verdefs->vernum == 0)
2060             version_index = 0;
2061           for (pp = &sinfo->verdefs; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
2062             ++version_index;
2063           t->vernum = version_index;
2064
2065           *pp = t;
2066
2067           h->verinfo.vertree = t;
2068         }
2069       else if (t == NULL)
2070         {
2071           /* We could not find the version for a symbol when
2072              generating a shared archive.  Return an error.  */
2073           (*_bfd_error_handler)
2074             (_("%B: version node not found for symbol %s"),
2075              info->output_bfd, h->root.root.string);
2076           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2077           sinfo->failed = TRUE;
2078           return FALSE;
2079         }
2080
2081       if (hidden)
2082         h->hidden = 1;
2083     }
2084
2085   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2086      something.  */
2087   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->verdefs != NULL)
2088     {
2089       bfd_boolean hide;
2090
2091       h->verinfo.vertree = bfd_find_version_for_sym (sinfo->verdefs,
2092                                                  h->root.root.string, &hide);
2093       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2094         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2095     }
2096
2097   return TRUE;
2098 }
2099 \f
2100 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2101    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2102    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2103    which should have already been allocated to contain enough space.
2104    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2105    relocations should be stored.
2106
2107    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2108
2109 static bfd_boolean
2110 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2111                                    asection *sec,
2112                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2113                                    void *external_relocs,
2114                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2115 {
2116   const struct elf_backend_data *bed;
2117   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2118   const bfd_byte *erela;
2119   const bfd_byte *erelaend;
2120   Elf_Internal_Rela *irela;
2121   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2122   size_t nsyms;
2123
2124   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2125   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2126     return FALSE;
2127
2128   /* Read the relocations.  */
2129   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2130     return FALSE;
2131
2132   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2133   nsyms = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
2134
2135   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2136
2137   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2138   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2139     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2140   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2141     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2142   else
2143     {
2144       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2145       return FALSE;
2146     }
2147
2148   erela = (const bfd_byte *) external_relocs;
2149   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2150   irela = internal_relocs;
2151   while (erela < erelaend)
2152     {
2153       bfd_vma r_symndx;
2154
2155       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2156       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2157       if (bed->s->arch_size == 64)
2158         r_symndx >>= 24;
2159       if (nsyms > 0)
2160         {
2161           if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2162             {
2163               (*_bfd_error_handler)
2164                 (_("%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx)"
2165                    " for offset 0x%lx in section `%A'"),
2166                  abfd, sec,
2167                  (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2168               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2169               return FALSE;
2170             }
2171         }
2172       else if (r_symndx != 0)
2173         {
2174           (*_bfd_error_handler)
2175             (_("%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
2176                " when the object file has no symbol table"),
2177              abfd, sec,
2178              (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2179           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2180           return FALSE;
2181         }
2182       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2183       erela += shdr->sh_entsize;
2184     }
2185
2186   return TRUE;
2187 }
2188
2189 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2190    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2191    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2192    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2193    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2194    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2195    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2196    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2197    REL_HDR2 relocations.  */
2198
2199 Elf_Internal_Rela *
2200 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2201                            asection *o,
2202                            void *external_relocs,
2203                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2204                            bfd_boolean keep_memory)
2205 {
2206   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
2207   void *alloc1 = NULL;
2208   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2209   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2210
2211   if (elf_section_data (o)->relocs != NULL)
2212     return elf_section_data (o)->relocs;
2213
2214   if (o->reloc_count == 0)
2215     return NULL;
2216
2217   rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
2218
2219   if (internal_relocs == NULL)
2220     {
2221       bfd_size_type size;
2222
2223       size = o->reloc_count;
2224       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2225       if (keep_memory)
2226         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2227       else
2228         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2229       if (internal_relocs == NULL)
2230         goto error_return;
2231     }
2232
2233   if (external_relocs == NULL)
2234     {
2235       bfd_size_type size = rel_hdr->sh_size;
2236
2237       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2)
2238         size += elf_section_data (o)->rel_hdr2->sh_size;
2239       alloc1 = bfd_malloc (size);
2240       if (alloc1 == NULL)
2241         goto error_return;
2242       external_relocs = alloc1;
2243     }
2244
2245   if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, rel_hdr,
2246                                           external_relocs,
2247                                           internal_relocs))
2248     goto error_return;
2249   if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
2250       && (!elf_link_read_relocs_from_section
2251           (abfd, o,
2252            elf_section_data (o)->rel_hdr2,
2253            ((bfd_byte *) external_relocs) + rel_hdr->sh_size,
2254            internal_relocs + (NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr)
2255                               * bed->s->int_rels_per_ext_rel))))
2256     goto error_return;
2257
2258   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2259   if (keep_memory)
2260     elf_section_data (o)->relocs = internal_relocs;
2261
2262   if (alloc1 != NULL)
2263     free (alloc1);
2264
2265   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2266      back (under the name of internal_relocs).  */
2267
2268   return internal_relocs;
2269
2270  error_return:
2271   if (alloc1 != NULL)
2272     free (alloc1);
2273   if (alloc2 != NULL)
2274     {
2275       if (keep_memory)
2276         bfd_release (abfd, alloc2);
2277       else
2278         free (alloc2);
2279     }
2280   return NULL;
2281 }
2282
2283 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2284    section header for a section containing relocations for O.  */
2285
2286 static bfd_boolean
2287 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2288                                   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
2289                                   asection *o)
2290 {
2291   bfd_size_type reloc_count;
2292   bfd_size_type num_rel_hashes;
2293
2294   /* Figure out how many relocations there will be.  */
2295   if (rel_hdr == &elf_section_data (o)->rel_hdr)
2296     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count;
2297   else
2298     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count2;
2299
2300   num_rel_hashes = o->reloc_count;
2301   if (num_rel_hashes < reloc_count)
2302     num_rel_hashes = reloc_count;
2303
2304   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2305   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reloc_count;
2306
2307   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2308      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2309      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2310      we zero the allocated space.  */
2311   rel_hdr->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2312   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2313     return FALSE;
2314
2315   /* We only allocate one set of hash entries, so we only do it the
2316      first time we are called.  */
2317   if (elf_section_data (o)->rel_hashes == NULL
2318       && num_rel_hashes)
2319     {
2320       struct elf_link_hash_entry **p;
2321
2322       p = (struct elf_link_hash_entry **)
2323           bfd_zmalloc (num_rel_hashes * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
2324       if (p == NULL)
2325         return FALSE;
2326
2327       elf_section_data (o)->rel_hashes = p;
2328     }
2329
2330   return TRUE;
2331 }
2332
2333 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2334    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2335    OUTPUT_BFD.  */
2336
2337 bfd_boolean
2338 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2339                              asection *input_section,
2340                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2341                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2342                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2343                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2344 {
2345   Elf_Internal_Rela *irela;
2346   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2347   bfd_byte *erel;
2348   Elf_Internal_Shdr *output_rel_hdr;
2349   asection *output_section;
2350   unsigned int *rel_countp = NULL;
2351   const struct elf_backend_data *bed;
2352   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2353
2354   output_section = input_section->output_section;
2355   output_rel_hdr = NULL;
2356
2357   if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr.sh_entsize
2358       == input_rel_hdr->sh_entsize)
2359     {
2360       output_rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
2361       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count;
2362     }
2363   else if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2
2364            && (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2->sh_entsize
2365                == input_rel_hdr->sh_entsize))
2366     {
2367       output_rel_hdr = elf_section_data (output_section)->rel_hdr2;
2368       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count2;
2369     }
2370   else
2371     {
2372       (*_bfd_error_handler)
2373         (_("%B: relocation size mismatch in %B section %A"),
2374          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2375       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2376       return FALSE;
2377     }
2378
2379   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2380   if (input_rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2381     swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2382   else if (input_rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2383     swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2384   else
2385     abort ();
2386
2387   erel = output_rel_hdr->contents;
2388   erel += *rel_countp * input_rel_hdr->sh_entsize;
2389   irela = internal_relocs;
2390   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2391                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2392   while (irela < irelaend)
2393     {
2394       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2395       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2396       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2397     }
2398
2399   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2400      relocations.  */
2401   *rel_countp += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2402
2403   return TRUE;
2404 }
2405 \f
2406 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2407
2408 bfd_boolean
2409 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2410                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2411 {
2412   if (info->pie
2413       && h->dynindx == -1
2414       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2415     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2416
2417   return TRUE;
2418 }
2419
2420 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2421    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2422    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2423    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2424    the face of future changes.  */
2425
2426 static bfd_boolean
2427 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2428                            struct elf_info_failed *eif)
2429 {
2430   const struct elf_backend_data *bed;
2431
2432   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2433      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2434      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2435      an ELF dynamic object.  */
2436   if (h->non_elf)
2437     {
2438       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2439         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2440
2441       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2442           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2443         {
2444           h->ref_regular = 1;
2445           h->ref_regular_nonweak = 1;
2446         }
2447       else
2448         {
2449           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2450               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2451                   == bfd_target_elf_flavour))
2452             {
2453               h->ref_regular = 1;
2454               h->ref_regular_nonweak = 1;
2455             }
2456           else
2457             h->def_regular = 1;
2458         }
2459
2460       if (h->dynindx == -1
2461           && (h->def_dynamic
2462               || h->ref_dynamic))
2463         {
2464           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2465             {
2466               eif->failed = TRUE;
2467               return FALSE;
2468             }
2469         }
2470     }
2471   else
2472     {
2473       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2474          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2475          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2476          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2477          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2478          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2479       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2480            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2481           && !h->def_regular
2482           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2483               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2484                  != bfd_target_elf_flavour)
2485               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2486                  && !h->def_dynamic)))
2487         h->def_regular = 1;
2488     }
2489
2490   /* Backend specific symbol fixup.  */
2491   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2492   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2493       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2494     return FALSE;
2495
2496   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2497      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2498      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2499      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2500      flag will not have been set.  */
2501   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2502       && !h->def_regular
2503       && h->ref_regular
2504       && !h->def_dynamic
2505       && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
2506     h->def_regular = 1;
2507
2508   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2509      symbols to the definition within the shared object), and this
2510      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2511      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2512      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2513      will force it local.  */
2514   if (h->needs_plt
2515       && eif->info->shared
2516       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2517       && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2518           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2519       && h->def_regular)
2520     {
2521       bfd_boolean force_local;
2522
2523       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2524                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2525       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2526     }
2527
2528   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2529      hide it from the dynamic linker.  */
2530   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2531       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2532     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2533
2534   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2535      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2536      over to the real definition.  */
2537   if (h->u.weakdef != NULL)
2538     {
2539       struct elf_link_hash_entry *weakdef;
2540
2541       weakdef = h->u.weakdef;
2542       if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2543         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2544
2545       BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2546                   || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2547       BFD_ASSERT (weakdef->def_dynamic);
2548
2549       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2550          don't do anything special.  See the longer description in
2551          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2552       if (weakdef->def_regular)
2553         h->u.weakdef = NULL;
2554       else
2555         {
2556           BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2557                       || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2558           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, weakdef, h);
2559         }
2560     }
2561
2562   return TRUE;
2563 }
2564
2565 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2566    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2567    recursively.  */
2568
2569 static bfd_boolean
2570 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2571 {
2572   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2573   bfd *dynobj;
2574   const struct elf_backend_data *bed;
2575
2576   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2577     return FALSE;
2578
2579   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2580     {
2581       h->got = elf_hash_table (eif->info)->init_got_offset;
2582       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2583
2584       /* When warning symbols are created, they **replace** the "real"
2585          entry in the hash table, thus we never get to see the real
2586          symbol in a hash traversal.  So look at it now.  */
2587       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2588     }
2589
2590   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2591   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2592     return TRUE;
2593
2594   /* Fix the symbol flags.  */
2595   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2596     return FALSE;
2597
2598   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2599      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2600      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2601      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2602      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2603      about symbols which are defined by one dynamic object and
2604      referenced by another one?  */
2605   if (!h->needs_plt
2606       && h->type != STT_GNU_IFUNC
2607       && (h->def_regular
2608           || !h->def_dynamic
2609           || (!h->ref_regular
2610               && (h->u.weakdef == NULL || h->u.weakdef->dynindx == -1))))
2611     {
2612       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2613       return TRUE;
2614     }
2615
2616   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2617      can happen via a recursive call.  */
2618   if (h->dynamic_adjusted)
2619     return TRUE;
2620
2621   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2622      after checking the above conditions, because we may look at a
2623      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2624      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2625   h->dynamic_adjusted = 1;
2626
2627   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2628      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2629      then get a good value for the real definition.  We handle the
2630      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2631
2632      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2633      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2634      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2635      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2636      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2637      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2638      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2639      library model.
2640
2641      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2642      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2643      tzset call changes _timezone.  If you write
2644        extern int timezone;
2645        int _timezone = 5;
2646        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2647      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2648      the same number will print both times.  However, if the processor
2649      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2650      into your process image, and, since you define _timezone
2651      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2652      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2653      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2654
2655   if (h->u.weakdef != NULL)
2656     {
2657       /* If we get to this point, we know there is an implicit
2658          reference by a regular object file via the weak symbol H.
2659          FIXME: Is this really true?  What if the traversal finds
2660          H->U.WEAKDEF before it finds H?  */
2661       h->u.weakdef->ref_regular = 1;
2662
2663       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->u.weakdef, eif))
2664         return FALSE;
2665     }
2666
2667   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2668      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2669      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2670      This case can arise when a shared object is built with assembly
2671      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2672   if (h->size == 0
2673       && h->type == STT_NOTYPE
2674       && !h->needs_plt)
2675     (*_bfd_error_handler)
2676       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2677        h->root.root.string);
2678
2679   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2680   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2681
2682   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2683     {
2684       eif->failed = TRUE;
2685       return FALSE;
2686     }
2687
2688   return TRUE;
2689 }
2690
2691 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
2692    DYNBSS.  */
2693
2694 bfd_boolean
2695 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct elf_link_hash_entry *h,
2696                               asection *dynbss)
2697 {
2698   unsigned int power_of_two;
2699   bfd_vma mask;
2700   asection *sec = h->root.u.def.section;
2701
2702   /* The section aligment of definition is the maximum alignment
2703      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
2704      know the symbol alignment requirement, we start with the
2705      maximum alignment and check low bits of the symbol address
2706      for the minimum alignment.  */
2707   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
2708   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
2709   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
2710     {
2711        mask >>= 1;
2712        --power_of_two;
2713     }
2714
2715   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
2716                                                 dynbss))
2717     {
2718       /* Adjust the section alignment if needed.  */
2719       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
2720                                        power_of_two))
2721         return FALSE;
2722     }
2723
2724   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
2725   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
2726
2727   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
2728   h->root.u.def.section = dynbss;
2729   h->root.u.def.value = dynbss->size;
2730
2731   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
2732   dynbss->size += h->size;
2733
2734   return TRUE;
2735 }
2736
2737 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2738    to reflect the object merging within the sections.  */
2739
2740 static bfd_boolean
2741 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2742 {
2743   asection *sec;
2744
2745   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2746     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2747
2748   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2749        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2750       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2751       && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE)
2752     {
2753       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
2754
2755       h->root.u.def.value =
2756         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2757                                     &h->root.u.def.section,
2758                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2759                                     h->root.u.def.value);
2760     }
2761
2762   return TRUE;
2763 }
2764
2765 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2766    to resolve local to the current module, and true if it should be
2767    considered to bind dynamically.  */
2768
2769 bfd_boolean
2770 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2771                            struct bfd_link_info *info,
2772                            bfd_boolean ignore_protected)
2773 {
2774   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2775   const struct elf_backend_data *bed;
2776   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2777
2778   if (h == NULL)
2779     return FALSE;
2780
2781   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2782          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2783     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2784
2785   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2786   if (h->dynindx == -1)
2787     return FALSE;
2788   if (h->forced_local)
2789     return FALSE;
2790
2791   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2792      visible symbol resolves locally.  */
2793   binding_stays_local_p = info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h);
2794
2795   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2796     {
2797     case STV_INTERNAL:
2798     case STV_HIDDEN:
2799       return FALSE;
2800
2801     case STV_PROTECTED:
2802       hash_table = elf_hash_table (info);
2803       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2804         return FALSE;
2805
2806       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2807
2808       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2809          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2810          we should be resolving them to the current module.  */
2811       if (!ignore_protected || !bed->is_function_type (h->type))
2812         binding_stays_local_p = TRUE;
2813       break;
2814
2815     default:
2816       break;
2817     }
2818
2819   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2820   if (!h->def_regular)
2821     return TRUE;
2822
2823   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2824      us that it remains local.  */
2825   return !binding_stays_local_p;
2826 }
2827
2828 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2829    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2830    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2831    undefined symbols and weak symbols.  */
2832
2833 bfd_boolean
2834 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2835                               struct bfd_link_info *info,
2836                               bfd_boolean local_protected)
2837 {
2838   const struct elf_backend_data *bed;
2839   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2840
2841   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2842   if (h == NULL)
2843     return TRUE;
2844
2845   /* STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2846   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
2847       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
2848     return TRUE;
2849
2850   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2851      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2852   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2853     /* Do nothing.  */;
2854   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2855      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2856   else if (!h->def_regular)
2857     return FALSE;
2858
2859   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2860   if (h->forced_local)
2861     return TRUE;
2862
2863   /* As do non-dynamic symbols.  */
2864   if (h->dynindx == -1)
2865     return TRUE;
2866
2867   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2868      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2869      shared libraries.  */
2870   if (info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h))
2871     return TRUE;
2872
2873   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2874      with default visibility might not resolve locally.  */
2875   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2876     return FALSE;
2877
2878   hash_table = elf_hash_table (info);
2879   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2880     return TRUE;
2881
2882   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2883
2884   /* STV_PROTECTED non-function symbols are local.  */
2885   if (!bed->is_function_type (h->type))
2886     return TRUE;
2887
2888   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2889      symbols be treated as dynamic symbols, even when we know that the
2890      dynamic linker will resolve them locally.  */
2891   return local_protected;
2892 }
2893
2894 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
2895    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
2896
2897 struct bfd_section *
2898 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
2899 {
2900   struct bfd_section *sec, *tls;
2901   unsigned int align = 0;
2902
2903   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2904     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2905       break;
2906   tls = sec;
2907
2908   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
2909     if (sec->alignment_power > align)
2910       align = sec->alignment_power;
2911
2912   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
2913
2914   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
2915      so that the tls segment starts aligned.  */
2916   if (tls != NULL)
2917     tls->alignment_power = align;
2918
2919   return tls;
2920 }
2921
2922 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
2923 static bfd_boolean
2924 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2925                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2926 {
2927   const struct elf_backend_data *bed;
2928
2929   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
2930   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
2931       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
2932     return FALSE;
2933
2934   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2935   /* Function symbols do not count.  */
2936   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
2937     return FALSE;
2938
2939   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
2940   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2941     return FALSE;
2942
2943   /* If the symbol is defined in the common section, then
2944      it is a common definition and so does not count.  */
2945   if (bed->common_definition (sym))
2946     return FALSE;
2947
2948   /* If the symbol is in a target specific section then we
2949      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
2950   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
2951     /* FIXME - this function is not coded yet:
2952
2953        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
2954
2955        Instead for now assume that the definition is not global,
2956        Even if this is wrong, at least the linker will behave
2957        in the same way that it used to do.  */
2958     return FALSE;
2959
2960   return TRUE;
2961 }
2962
2963 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
2964    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
2965    the symbol is defined in this element.  */
2966 static bfd_boolean
2967 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
2968 {
2969   Elf_Internal_Shdr * hdr;
2970   bfd_size_type symcount;
2971   bfd_size_type extsymcount;
2972   bfd_size_type extsymoff;
2973   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
2974   Elf_Internal_Sym *isym;
2975   Elf_Internal_Sym *isymend;
2976   bfd_boolean result;
2977
2978   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
2979   if (abfd == NULL)
2980     return FALSE;
2981
2982   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
2983     return FALSE;
2984
2985   /* If we have already included the element containing this symbol in the
2986      link then we do not need to include it again.  Just claim that any symbol
2987      it contains is not a definition, so that our caller will not decide to
2988      (re)include this element.  */
2989   if (abfd->archive_pass)
2990     return FALSE;
2991
2992   /* Select the appropriate symbol table.  */
2993   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2994     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2995   else
2996     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
2997
2998   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
2999
3000   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3001      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
3002   if (elf_bad_symtab (abfd))
3003     {
3004       extsymcount = symcount;
3005       extsymoff = 0;
3006     }
3007   else
3008     {
3009       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3010       extsymoff = hdr->sh_info;
3011     }
3012
3013   if (extsymcount == 0)
3014     return FALSE;
3015
3016   /* Read in the symbol table.  */
3017   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3018                                   NULL, NULL, NULL);
3019   if (isymbuf == NULL)
3020     return FALSE;
3021
3022   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
3023   result = FALSE;
3024   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
3025     {
3026       const char *name;
3027
3028       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3029                                               isym->st_name);
3030       if (name == NULL)
3031         break;
3032
3033       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
3034         {
3035           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
3036           break;
3037         }
3038     }
3039
3040   free (isymbuf);
3041
3042   return result;
3043 }
3044 \f
3045 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
3046
3047 bfd_boolean
3048 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
3049                             bfd_vma tag,
3050                             bfd_vma val)
3051 {
3052   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3053   const struct elf_backend_data *bed;
3054   asection *s;
3055   bfd_size_type newsize;
3056   bfd_byte *newcontents;
3057   Elf_Internal_Dyn dyn;
3058
3059   hash_table = elf_hash_table (info);
3060   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3061     return FALSE;
3062
3063   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3064   s = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3065   BFD_ASSERT (s != NULL);
3066
3067   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3068   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
3069   if (newcontents == NULL)
3070     return FALSE;
3071
3072   dyn.d_tag = tag;
3073   dyn.d_un.d_val = val;
3074   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3075
3076   s->size = newsize;
3077   s->contents = newcontents;
3078
3079   return TRUE;
3080 }
3081
3082 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3083    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3084    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3085
3086 static int
3087 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3088                        struct bfd_link_info *info,
3089                        const char *soname,
3090                        bfd_boolean do_it)
3091 {
3092   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3093   bfd_size_type oldsize;
3094   bfd_size_type strindex;
3095
3096   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3097     return -1;
3098
3099   hash_table = elf_hash_table (info);
3100   oldsize = _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr);
3101   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3102   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
3103     return -1;
3104
3105   if (oldsize == _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr))
3106     {
3107       asection *sdyn;
3108       const struct elf_backend_data *bed;
3109       bfd_byte *extdyn;
3110
3111       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3112       sdyn = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3113       if (sdyn != NULL)
3114         for (extdyn = sdyn->contents;
3115              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3116              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3117           {
3118             Elf_Internal_Dyn dyn;
3119
3120             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3121             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3122                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3123               {
3124                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3125                 return 1;
3126               }
3127           }
3128     }
3129
3130   if (do_it)
3131     {
3132       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3133         return -1;
3134
3135       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3136         return -1;
3137     }
3138   else
3139     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3140     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3141
3142   return 0;
3143 }
3144
3145 static bfd_boolean
3146 on_needed_list (const char *soname, struct bfd_link_needed_list *needed)
3147 {
3148   for (; needed != NULL; needed = needed->next)
3149     if (strcmp (soname, needed->name) == 0)
3150       return TRUE;
3151
3152   return FALSE;
3153 }
3154
3155 /* Sort symbol by value and section.  */
3156 static int
3157 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3158 {
3159   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3160   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3161   bfd_signed_vma vdiff;
3162
3163   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3164   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3165   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3166   if (vdiff != 0)
3167     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3168   else
3169     {
3170       long sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3171       if (sdiff != 0)
3172         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3173     }
3174   return 0;
3175 }
3176
3177 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3178    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3179
3180 static bfd_boolean
3181 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3182 {
3183   struct elf_strtab_hash *dynstr = (struct elf_strtab_hash *) data;
3184
3185   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3186     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3187
3188   if (h->dynindx != -1)
3189     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3190   return TRUE;
3191 }
3192
3193 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3194    them.  */
3195
3196 static bfd_boolean
3197 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3198 {
3199   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3200   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3201   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3202   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3203   asection *sdyn;
3204   bfd_size_type size;
3205   const struct elf_backend_data *bed;
3206   bfd_byte *extdyn;
3207
3208   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3209   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3210
3211   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3212   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
3213   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3214
3215   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3216   for (extdyn = sdyn->contents;
3217        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3218        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3219     {
3220       Elf_Internal_Dyn dyn;
3221
3222       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3223       switch (dyn.d_tag)
3224         {
3225         case DT_STRSZ:
3226           dyn.d_un.d_val = size;
3227           break;
3228         case DT_NEEDED:
3229         case DT_SONAME:
3230         case DT_RPATH:
3231         case DT_RUNPATH:
3232         case DT_FILTER:
3233         case DT_AUXILIARY:
3234         case DT_AUDIT:
3235         case DT_DEPAUDIT:
3236           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3237           break;
3238         default:
3239           continue;
3240         }
3241       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3242     }
3243
3244   /* Now update local dynamic symbols.  */
3245   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3246     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3247                                                   entry->isym.st_name);
3248
3249   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3250   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3251
3252   /* Adjust version definitions.  */
3253   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3254     {
3255       asection *s;
3256       bfd_byte *p;
3257       bfd_size_type i;
3258       Elf_Internal_Verdef def;
3259       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3260
3261       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
3262       p = s->contents;
3263       do
3264         {
3265           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3266                                    &def);
3267           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3268           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3269             continue;
3270           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3271             {
3272               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3273                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3274               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3275                                                         defaux.vda_name);
3276               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3277                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3278               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3279             }
3280         }
3281       while (def.vd_next);
3282     }
3283
3284   /* Adjust version references.  */
3285   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3286     {
3287       asection *s;
3288       bfd_byte *p;
3289       bfd_size_type i;
3290       Elf_Internal_Verneed need;
3291       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3292
3293       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
3294       p = s->contents;
3295       do
3296         {
3297           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3298                                     &need);
3299           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3300           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3301                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3302           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3303           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3304             {
3305               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3306                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3307               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3308                                                          needaux.vna_name);
3309               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3310                                          &needaux,
3311                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3312               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3313             }
3314         }
3315       while (need.vn_next);
3316     }
3317
3318   return TRUE;
3319 }
3320 \f
3321 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3322    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3323    the same target.  */
3324
3325 bfd_boolean
3326 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3327                                     const bfd_target *output)
3328 {
3329   return input == output;
3330 }
3331
3332 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3333    This version is used when different targets for the same architecture
3334    are virtually identical.  */
3335
3336 bfd_boolean
3337 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3338                             const bfd_target *output)
3339 {
3340   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3341
3342   if (input == output)
3343     return TRUE;
3344
3345   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3346   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3347
3348   if (ibed->arch != obed->arch)
3349     return FALSE;
3350
3351   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3352   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3353 }
3354
3355 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3356
3357 static bfd_boolean
3358 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3359 {
3360   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
3361   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3362   bfd_size_type symcount;
3363   bfd_size_type extsymcount;
3364   bfd_size_type extsymoff;
3365   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3366   bfd_boolean dynamic;
3367   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3368   Elf_External_Versym *ever;
3369   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3370   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3371   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
3372   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3373   Elf_Internal_Sym *isym;
3374   Elf_Internal_Sym *isymend;
3375   const struct elf_backend_data *bed;
3376   bfd_boolean add_needed;
3377   struct elf_link_hash_table *htab;
3378   bfd_size_type amt;
3379   void *alloc_mark = NULL;
3380   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3381   unsigned int old_size = 0;
3382   unsigned int old_count = 0;
3383   void *old_tab = NULL;
3384   void *old_hash;
3385   void *old_ent;
3386   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3387   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3388   long old_dynsymcount = 0;
3389   size_t tabsize = 0;
3390   size_t hashsize = 0;
3391
3392   htab = elf_hash_table (info);
3393   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3394
3395   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3396     dynamic = FALSE;
3397   else
3398     {
3399       dynamic = TRUE;
3400
3401       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3402          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3403          the format of the output file.  */
3404       if (info->relocatable
3405           || !is_elf_hash_table (htab)
3406           || info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
3407         {
3408           if (info->relocatable)
3409             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3410           else
3411             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3412           goto error_return;
3413         }
3414     }
3415
3416   ehdr = elf_elfheader (abfd);
3417   if (info->warn_alternate_em
3418       && bed->elf_machine_code != ehdr->e_machine
3419       && ((bed->elf_machine_alt1 != 0
3420            && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt1)
3421           || (bed->elf_machine_alt2 != 0
3422               && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt2)))
3423     info->callbacks->einfo
3424       (_("%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"),
3425        ehdr->e_machine, abfd, bed->elf_machine_code);
3426
3427   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3428      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3429      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3430      warnings when they are included in an output file.  */
3431   if (info->executable)
3432     {
3433       asection *s;
3434
3435       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3436         {
3437           const char *name;
3438
3439           name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3440           if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3441             {
3442               char *msg;
3443               bfd_size_type sz;
3444
3445               name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3446
3447               /* If this is a shared object, then look up the symbol
3448                  in the hash table.  If it is there, and it is already
3449                  been defined, then we will not be using the entry
3450                  from this shared object, so we don't need to warn.
3451                  FIXME: If we see the definition in a regular object
3452                  later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3453                  fix is to keep track of what warnings we are supposed
3454                  to emit, and then handle them all at the end of the
3455                  link.  */
3456               if (dynamic)
3457                 {
3458                   struct elf_link_hash_entry *h;
3459
3460                   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3461
3462                   /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3463                   if (h != NULL
3464                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3465                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3466                     {
3467                       /* We don't want to issue this warning.  Clobber
3468                          the section size so that the warning does not
3469                          get copied into the output file.  */
3470                       s->size = 0;
3471                       continue;
3472                     }
3473                 }
3474
3475               sz = s->size;
3476               msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3477               if (msg == NULL)
3478                 goto error_return;
3479
3480               if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3481                 goto error_return;
3482
3483               msg[sz] = '\0';
3484
3485               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3486                      (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3487                       FALSE, bed->collect, NULL)))
3488                 goto error_return;
3489
3490               if (! info->relocatable)
3491                 {
3492                   /* Clobber the section size so that the warning does
3493                      not get copied into the output file.  */
3494                   s->size = 0;
3495
3496                   /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3497                      the warning section don't get copied to the output.  */
3498                   s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3499                 }
3500             }
3501         }
3502     }
3503
3504   add_needed = TRUE;
3505   if (! dynamic)
3506     {
3507       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3508          sections immediately.  We need to attach them to something,
3509          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3510          format.  FIXME: If there are no input BFD's of the same
3511          format as the output, we can't make a shared library.  */
3512       if (info->shared
3513           && is_elf_hash_table (htab)
3514           && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
3515           && !htab->dynamic_sections_created)
3516         {
3517           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3518             goto error_return;
3519         }
3520     }
3521   else if (!is_elf_hash_table (htab))
3522     goto error_return;
3523   else
3524     {
3525       asection *s;
3526       const char *soname = NULL;
3527       char *audit = NULL;
3528       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3529       int ret;
3530
3531       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3532          ld shouldn't allow it.  */
3533       if ((s = abfd->sections) != NULL
3534           && s->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
3535         abort ();
3536
3537       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3538          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3539          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3540          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3541          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3542          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3543          all.  */
3544       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3545                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3546                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3547
3548       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3549       if (s != NULL)
3550         {
3551           bfd_byte *dynbuf;
3552           bfd_byte *extdyn;
3553           unsigned int elfsec;
3554           unsigned long shlink;
3555
3556           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3557             {
3558 error_free_dyn:
3559               free (dynbuf);
3560               goto error_return;
3561             }
3562
3563           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3564           if (elfsec == SHN_BAD)
3565             goto error_free_dyn;
3566           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3567
3568           for (extdyn = dynbuf;
3569                extdyn < dynbuf + s->size;
3570                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3571             {
3572               Elf_Internal_Dyn dyn;
3573
3574               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3575               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3576                 {
3577                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3578                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3579                   if (soname == NULL)
3580                     goto error_free_dyn;
3581                 }
3582               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3583                 {
3584                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3585                   char *fnm, *anm;
3586                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3587
3588                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3589                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3590                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3591                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3592                     goto error_free_dyn;
3593                   amt = strlen (fnm) + 1;
3594                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3595                   if (anm == NULL)
3596                     goto error_free_dyn;
3597                   memcpy (anm, fnm, amt);
3598                   n->name = anm;
3599                   n->by = abfd;
3600                   n->next = NULL;
3601                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3602                     ;
3603                   *pn = n;
3604                 }
3605               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3606                 {
3607                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3608                   char *fnm, *anm;
3609                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3610
3611                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3612                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3613                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3614                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3615                     goto error_free_dyn;
3616                   amt = strlen (fnm) + 1;
3617                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3618                   if (anm == NULL)
3619                     goto error_free_dyn;
3620                   memcpy (anm, fnm, amt);
3621                   n->name = anm;
3622                   n->by = abfd;
3623                   n->next = NULL;
3624                   for (pn = & runpath;
3625                        *pn != NULL;
3626                        pn = &(*pn)->next)
3627                     ;
3628                   *pn = n;
3629                 }
3630               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3631               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3632                 {
3633                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3634                   char *fnm, *anm;
3635                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3636
3637                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3638                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3639                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3640                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3641                     goto error_free_dyn;
3642                   amt = strlen (fnm) + 1;
3643                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3644                   if (anm == NULL)
3645                     goto error_free_dyn;
3646                   memcpy (anm, fnm, amt);
3647                   n->name = anm;
3648                   n->by = abfd;
3649                   n->next = NULL;
3650                   for (pn = & rpath;
3651                        *pn != NULL;
3652                        pn = &(*pn)->next)
3653                     ;
3654                   *pn = n;
3655                 }
3656               if (dyn.d_tag == DT_AUDIT)
3657                 {
3658                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3659                   audit = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3660                 }
3661             }
3662
3663           free (dynbuf);
3664         }
3665
3666       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3667          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3668       if (runpath)
3669         rpath = runpath;
3670
3671       if (rpath)
3672         {
3673           struct bfd_link_needed_list **pn;
3674           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3675             ;
3676           *pn = rpath;
3677         }
3678
3679       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3680          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3681          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3682          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3683          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3684          still implies that the section takes up space in the output
3685          file.  */
3686       bfd_section_list_clear (abfd);
3687
3688       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3689          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3690          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3691          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3692          name.  */
3693       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3694         {
3695           soname = elf_dt_name (abfd);
3696           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3697             soname = bfd_get_filename (abfd);
3698         }
3699
3700       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3701          will need to know it.  */
3702       elf_dt_name (abfd) = soname;
3703
3704       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
3705       if (ret < 0)
3706         goto error_return;
3707
3708       /* If we have already included this dynamic object in the
3709          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3710          particular dynamic object more than once.  */
3711       if (ret > 0)
3712         return TRUE;
3713
3714       /* Save the DT_AUDIT entry for the linker emulation code. */
3715       elf_dt_audit (abfd) = audit; 
3716     }
3717
3718   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3719      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3720      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3721      look at .symtab for a dynamic object.  */
3722
3723   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3724     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3725   else
3726     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3727
3728   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3729
3730   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3731      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3732      this point.  */
3733   if (elf_bad_symtab (abfd))
3734     {
3735       extsymcount = symcount;
3736       extsymoff = 0;
3737     }
3738   else
3739     {
3740       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3741       extsymoff = hdr->sh_info;
3742     }
3743
3744   sym_hash = NULL;
3745   if (extsymcount != 0)
3746     {
3747       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3748                                       NULL, NULL, NULL);
3749       if (isymbuf == NULL)
3750         goto error_return;
3751
3752       /* We store a pointer to the hash table entry for each external
3753          symbol.  */
3754       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3755       sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_alloc (abfd, amt);
3756       if (sym_hash == NULL)
3757         goto error_free_sym;
3758       elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3759     }
3760
3761   if (dynamic)
3762     {
3763       /* Read in any version definitions.  */
3764       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
3765                                           info->default_imported_symver))
3766         goto error_free_sym;
3767
3768       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3769          to internal format.  */
3770       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3771         {
3772           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3773
3774           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3775           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3776           if (extversym == NULL)
3777             goto error_free_sym;
3778           amt = versymhdr->sh_size;
3779           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3780               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3781             goto error_free_vers;
3782         }
3783     }
3784
3785   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
3786      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
3787      to be unneeded, restore the state.  */
3788   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
3789     {
3790       unsigned int i;
3791       size_t entsize;
3792
3793       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3794         {
3795           struct bfd_hash_entry *p;
3796           struct elf_link_hash_entry *h;
3797
3798           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3799             {
3800               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3801               entsize += htab->root.table.entsize;
3802               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3803                 entsize += htab->root.table.entsize;
3804             }
3805         }
3806
3807       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
3808       hashsize = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3809       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize + hashsize);
3810       if (old_tab == NULL)
3811         goto error_free_vers;
3812
3813       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
3814          symbols added can later be reclaimed.  */
3815       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
3816       if (alloc_mark == NULL)
3817         goto error_free_vers;
3818
3819       /* Make a special call to the linker "notice" function to
3820          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
3821       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
3822                                        notice_as_needed))
3823         goto error_free_vers;
3824
3825       /* Clone the symbol table and sym hashes.  Remember some
3826          pointers into the symbol table, and dynamic symbol count.  */
3827       old_hash = (char *) old_tab + tabsize;
3828       old_ent = (char *) old_hash + hashsize;
3829       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
3830       memcpy (old_hash, sym_hash, hashsize);
3831       old_undefs = htab->root.undefs;
3832       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
3833       old_table = htab->root.table.table;
3834       old_size = htab->root.table.size;
3835       old_count = htab->root.table.count;
3836       old_dynsymcount = htab->dynsymcount;
3837
3838       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3839         {
3840           struct bfd_hash_entry *p;
3841           struct elf_link_hash_entry *h;
3842
3843           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3844             {
3845               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
3846               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3847               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3848               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3849                 {
3850                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
3851                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3852                 }
3853             }
3854         }
3855     }
3856
3857   weaks = NULL;
3858   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3859   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3860        isym < isymend;
3861        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3862     {
3863       int bind;
3864       bfd_vma value;
3865       asection *sec, *new_sec;
3866       flagword flags;
3867       const char *name;
3868       struct elf_link_hash_entry *h;
3869       bfd_boolean definition;
3870       bfd_boolean size_change_ok;
3871       bfd_boolean type_change_ok;
3872       bfd_boolean new_weakdef;
3873       bfd_boolean override;
3874       bfd_boolean common;
3875       unsigned int old_alignment;
3876       bfd *old_bfd;
3877       bfd * undef_bfd = NULL;
3878
3879       override = FALSE;
3880
3881       flags = BSF_NO_FLAGS;
3882       sec = NULL;
3883       value = isym->st_value;
3884       *sym_hash = NULL;
3885       common = bed->common_definition (isym);
3886
3887       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
3888       switch (bind)
3889         {
3890         case STB_LOCAL:
3891           /* This should be impossible, since ELF requires that all
3892              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
3893              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
3894              screws this up.  */
3895           continue;
3896
3897         case STB_GLOBAL:
3898           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
3899             flags = BSF_GLOBAL;
3900           break;
3901
3902         case STB_WEAK:
3903           flags = BSF_WEAK;
3904           break;
3905
3906         case STB_GNU_UNIQUE:
3907           flags = BSF_GNU_UNIQUE;
3908           break;
3909
3910         default:
3911           /* Leave it up to the processor backend.  */
3912           break;
3913         }
3914
3915       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3916         sec = bfd_und_section_ptr;
3917       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
3918         sec = bfd_abs_section_ptr;
3919       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3920         {
3921           sec = bfd_com_section_ptr;
3922           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
3923              calls the value we call the alignment.  */
3924           value = isym->st_size;
3925         }
3926       else
3927         {
3928           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
3929           if (sec == NULL)
3930             sec = bfd_abs_section_ptr;
3931           else if (sec->kept_section)
3932             {
3933               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
3934                  its visibility.  */
3935               sec = bfd_und_section_ptr;
3936               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3937             }
3938           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
3939             value -= sec->vma;
3940         }
3941
3942       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3943                                               isym->st_name);
3944       if (name == NULL)
3945         goto error_free_vers;
3946
3947       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3948           && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3949           && !info->relocatable)
3950         {
3951           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
3952
3953           if (tcomm == NULL)
3954             {
3955               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon",
3956                                                    (SEC_ALLOC
3957                                                     | SEC_IS_COMMON
3958                                                     | SEC_LINKER_CREATED
3959                                                     | SEC_THREAD_LOCAL));
3960               if (tcomm == NULL)
3961                 goto error_free_vers;
3962             }
3963           sec = tcomm;
3964         }
3965       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
3966         {
3967           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
3968                                              &sec, &value))
3969             goto error_free_vers;
3970
3971           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
3972              should be skipped for some reason.  */
3973           if (name == NULL)
3974             continue;
3975         }
3976
3977       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
3978       if (sec == NULL)
3979         {
3980           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3981           goto error_free_vers;
3982         }
3983
3984       if (bfd_is_und_section (sec)
3985           || bfd_is_com_section (sec))
3986         definition = FALSE;
3987       else
3988         definition = TRUE;
3989
3990       size_change_ok = FALSE;
3991       type_change_ok = bed->type_change_ok;
3992       old_alignment = 0;
3993       old_bfd = NULL;
3994       new_sec = sec;
3995
3996       if (is_elf_hash_table (htab))
3997         {
3998           Elf_Internal_Versym iver;
3999           unsigned int vernum = 0;
4000           bfd_boolean skip;
4001
4002           if (ever == NULL)
4003             {
4004               if (info->default_imported_symver)
4005                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
4006                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
4007               else
4008                 iver.vs_vers = 0;
4009             }
4010           else
4011             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
4012
4013           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
4014
4015           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
4016              1, we append the version name to the symbol name.
4017              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
4018              if it is not a function, because it might be the version
4019              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
4020           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
4021               || (vernum > 1
4022                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
4023                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
4024             {
4025               const char *verstr;
4026               size_t namelen, verlen, newlen;
4027               char *newname, *p;
4028
4029               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4030                 {
4031                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
4032                     verstr = NULL;
4033                   else if (vernum > 1)
4034                     verstr =
4035                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
4036                   else
4037                     verstr = "";
4038
4039                   if (verstr == NULL)
4040                     {
4041                       (*_bfd_error_handler)
4042                         (_("%B: %s: invalid version %u (max %d)"),
4043                          abfd, name, vernum,
4044                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
4045                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4046                       goto error_free_vers;
4047                     }
4048                 }
4049               else
4050                 {
4051                   /* We cannot simply test for the number of
4052                      entries in the VERNEED section since the
4053                      numbers for the needed versions do not start
4054                      at 0.  */
4055                   Elf_Internal_Verneed *t;
4056
4057                   verstr = NULL;
4058                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
4059                        t != NULL;
4060                        t = t->vn_nextref)
4061                     {
4062                       Elf_Internal_Vernaux *a;
4063
4064                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4065                         {
4066                           if (a->vna_other == vernum)
4067                             {
4068                               verstr = a->vna_nodename;
4069                               break;
4070                             }
4071                         }
4072                       if (a != NULL)
4073                         break;
4074                     }
4075                   if (verstr == NULL)
4076                     {
4077                       (*_bfd_error_handler)
4078                         (_("%B: %s: invalid needed version %d"),
4079                          abfd, name, vernum);
4080                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4081                       goto error_free_vers;
4082                     }
4083                 }
4084
4085               namelen = strlen (name);
4086               verlen = strlen (verstr);
4087               newlen = namelen + verlen + 2;
4088               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4089                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4090                 ++newlen;
4091
4092               newname = (char *) bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
4093               if (newname == NULL)
4094                 goto error_free_vers;
4095               memcpy (newname, name, namelen);
4096               p = newname + namelen;
4097               *p++ = ELF_VER_CHR;
4098               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4099                  we add another @ to the name.  This indicates the
4100                  default version of the symbol.  */
4101               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4102                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4103                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4104               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4105
4106               name = newname;
4107             }
4108
4109           /* If this is a definition of a previously undefined symbol
4110              make a note of the bfd that contained the reference in
4111              case we need to refer to it later on in error messages.  */
4112           if (! bfd_is_und_section (sec))
4113             {
4114               h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
4115
4116               if (h != NULL
4117                   && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
4118                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
4119                   && h->root.u.undef.abfd)
4120                 undef_bfd = h->root.u.undef.abfd;
4121             }
4122
4123           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec,
4124                                       &value, &old_alignment,
4125                                       sym_hash, &skip, &override,
4126                                       &type_change_ok, &size_change_ok))
4127             goto error_free_vers;
4128
4129           if (skip)
4130             continue;
4131
4132           if (override)
4133             definition = FALSE;
4134
4135           h = *sym_hash;
4136           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4137                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4138             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4139
4140           /* Remember the old alignment if this is a common symbol, so
4141              that we don't reduce the alignment later on.  We can't
4142              check later, because _bfd_generic_link_add_one_symbol
4143              will set a default for the alignment which we want to
4144              override. We also remember the old bfd where the existing
4145              definition comes from.  */
4146           switch (h->root.type)
4147             {
4148             default:
4149               break;
4150
4151             case bfd_link_hash_defined:
4152             case bfd_link_hash_defweak:
4153               old_bfd = h->root.u.def.section->owner;
4154               break;
4155
4156             case bfd_link_hash_common:
4157               old_bfd = h->root.u.c.p->section->owner;
4158               old_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
4159               break;
4160             }
4161
4162           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4163               && ! override
4164               && vernum > 1
4165               && definition)
4166             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4167         }
4168
4169       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4170              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4171               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4172         goto error_free_vers;
4173
4174       h = *sym_hash;
4175       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4176              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4177         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4178
4179       *sym_hash = h;
4180       h->unique_global = (flags & BSF_GNU_UNIQUE) != 0;
4181
4182       new_weakdef = FALSE;
4183       if (dynamic
4184           && definition
4185           && (flags & BSF_WEAK) != 0
4186           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4187           && is_elf_hash_table (htab)
4188           && h->u.weakdef == NULL)
4189         {
4190           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4191              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
4192              function we will set the weakdef field to the correct
4193              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4194              objects on this list, because that happens to be the only
4195              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4196              weak symbol, and the information is time consuming to
4197              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
4198              then this symbol was already defined by some previous
4199              dynamic object, and we will be using that previous
4200              definition anyhow.  */
4201
4202           h->u.weakdef = weaks;
4203           weaks = h;
4204           new_weakdef = TRUE;
4205         }
4206
4207       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4208       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4209           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4210         {
4211           unsigned int align;
4212
4213           if (common)
4214             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4215           else
4216             {
4217               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4218                  We need to get the alignment from the section.  */
4219               align = new_sec->alignment_power;
4220             }
4221           if (align > old_alignment
4222               /* Permit an alignment power of zero if an alignment of one
4223                  is specified and no other alignments have been specified.  */
4224               || (isym->st_value == 1 && old_alignment == 0))
4225             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4226           else
4227             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4228         }
4229
4230       if (is_elf_hash_table (htab))
4231         {
4232           bfd_boolean dynsym;
4233
4234           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
4235              can change when a common symbol is overridden by a normal
4236              definition or a common symbol is ignored due to the old
4237              normal definition. We need to make sure the maximum
4238              alignment is maintained.  */
4239           if ((old_alignment || common)
4240               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
4241             {
4242               unsigned int common_align;
4243               unsigned int normal_align;
4244               unsigned int symbol_align;
4245               bfd *normal_bfd;
4246               bfd *common_bfd;
4247
4248               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4249               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4250                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4251                 {
4252                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4253                   if (normal_align > symbol_align)
4254                     normal_align = symbol_align;
4255                 }
4256               else
4257                 normal_align = symbol_align;
4258
4259               if (old_alignment)
4260                 {
4261                   common_align = old_alignment;
4262                   common_bfd = old_bfd;
4263                   normal_bfd = abfd;
4264                 }
4265               else
4266                 {
4267                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4268                   common_bfd = abfd;
4269                   normal_bfd = old_bfd;
4270                 }
4271
4272               if (normal_align < common_align)
4273                 {
4274                   /* PR binutils/2735 */
4275                   if (normal_bfd == NULL)
4276                     (*_bfd_error_handler)
4277                       (_("Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B"
4278                          " is greater than the alignment (%u) of its section %A"),
4279                        common_bfd, h->root.u.def.section,
4280                        1 << common_align, name, 1 << normal_align);
4281                   else
4282                     (*_bfd_error_handler)
4283                       (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B"
4284                          " is smaller than %u in %B"),
4285                        normal_bfd, common_bfd,
4286                        1 << normal_align, name, 1 << common_align);
4287                 }
4288             }
4289
4290           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4291           if ((isym->st_size != 0 && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4292               && (definition || h->size == 0))
4293             {
4294               if (h->size != 0
4295                   && h->size != isym->st_size
4296                   && ! size_change_ok)
4297                 (*_bfd_error_handler)
4298                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed"
4299                      " from %lu in %B to %lu in %B"),
4300                    old_bfd, abfd,
4301                    name, (unsigned long) h->size,
4302                    (unsigned long) isym->st_size);
4303
4304               h->size = isym->st_size;
4305             }
4306
4307           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4308              to be the size of the common symbol.  The code just above
4309              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4310              don't warn about a size change here, because that is
4311              covered by --warn-common.  Allow changed between different
4312              function types.  */
4313           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4314             h->size = h->root.u.c.size;
4315
4316           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4317               && (definition || h->type == STT_NOTYPE))
4318             {
4319               unsigned int type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4320
4321               /* Turn an IFUNC symbol from a DSO into a normal FUNC
4322                  symbol.  */
4323               if (type == STT_GNU_IFUNC
4324                   && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4325                 type = STT_FUNC;
4326
4327               if (h->type != type)
4328                 {
4329                   if (h->type != STT_NOTYPE && ! type_change_ok)
4330                     (*_bfd_error_handler)
4331                       (_("Warning: type of symbol `%s' changed"
4332                          " from %d to %d in %B"),
4333                        abfd, name, h->type, type);
4334
4335                   h->type = type;
4336                 }
4337             }
4338
4339           /* Merge st_other field.  */
4340           elf_merge_st_other (abfd, h, isym, definition, dynamic);
4341
4342           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4343              reference or definition we just found.  Keep a count of
4344              the number of dynamic symbols we find.  A dynamic symbol
4345              is one which is referenced or defined by both a regular
4346              object and a shared object.  */
4347           dynsym = FALSE;
4348           if (! dynamic)
4349             {
4350               if (! definition)
4351                 {
4352                   h->ref_regular = 1;
4353                   if (bind != STB_WEAK)
4354                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4355                 }
4356               else
4357                 {
4358                   h->def_regular = 1;
4359                   if (h->def_dynamic)
4360                     {
4361                       h->def_dynamic = 0;
4362                       h->ref_dynamic = 1;
4363                       h->dynamic_def = 1;
4364                     }
4365                 }
4366               if (! info->executable
4367                   || h->def_dynamic
4368                   || h->ref_dynamic)
4369                 dynsym = TRUE;
4370             }
4371           else
4372             {
4373               if (! definition)
4374                 h->ref_dynamic = 1;
4375               else
4376                 h->def_dynamic = 1;
4377               if (h->def_regular
4378                   || h->ref_regular
4379                   || (h->u.weakdef != NULL
4380                       && ! new_weakdef
4381                       && h->u.weakdef->dynindx != -1))
4382                 dynsym = TRUE;
4383             }
4384
4385           if (definition && (sec->flags & SEC_DEBUGGING) && !info->relocatable)
4386             {
4387               /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4388               dynsym = FALSE;
4389             }
4390
4391           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4392              the default name.  */
4393           if (definition || h->root.type == bfd_link_hash_common)
4394             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4395                                               &sec, &value, &dynsym,
4396                                               override))
4397               goto error_free_vers;
4398
4399           if (definition && !dynamic)
4400             {
4401               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4402               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4403                 {
4404                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4405                      aliases can be checked.  */
4406                   if (!nondeflt_vers)
4407                     {
4408                       amt = ((isymend - isym + 1)
4409                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4410                       nondeflt_vers =
4411                           (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4412                       if (!nondeflt_vers)
4413                         goto error_free_vers;
4414                     }
4415                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4416                 }
4417             }
4418
4419           if (dynsym && h->dynindx == -1)
4420             {
4421               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4422                 goto error_free_vers;
4423               if (h->u.weakdef != NULL
4424                   && ! new_weakdef
4425                   && h->u.weakdef->dynindx == -1)
4426                 {
4427                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
4428                     goto error_free_vers;
4429                 }
4430             }
4431           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
4432             /* If the symbol already has a dynamic index, but
4433                visibility says it should not be visible, turn it into
4434                a local symbol.  */
4435             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4436               {
4437               case STV_INTERNAL:
4438               case STV_HIDDEN:
4439                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4440                 dynsym = FALSE;
4441                 break;
4442               }
4443
4444           if (!add_needed
4445               && definition
4446               && ((dynsym
4447                    && h->ref_regular)
4448                   || (h->ref_dynamic
4449                       && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0
4450                       && !on_needed_list (elf_dt_name (abfd), htab->needed))))
4451             {
4452               int ret;
4453               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
4454
4455               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
4456                  other library is referenced by a regular object.
4457                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
4458                  --no-add-needed is used.  */
4459               if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
4460                 {
4461                   (*_bfd_error_handler)
4462                     (_("%B: undefined reference to symbol '%s'"),
4463                      undef_bfd == NULL ? info->output_bfd : undef_bfd, name);
4464                   (*_bfd_error_handler)
4465                     (_("note: '%s' is defined in DSO %B so try adding it to the linker command line"),
4466                      abfd, name);
4467                   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
4468                   goto error_free_vers;
4469                 }
4470
4471               elf_dyn_lib_class (abfd) = (enum dynamic_lib_link_class)
4472                   (elf_dyn_lib_class (abfd) & ~DYN_AS_NEEDED);
4473
4474               add_needed = TRUE;
4475               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4476               if (ret < 0)
4477                 goto error_free_vers;
4478
4479               BFD_ASSERT (ret == 0);
4480             }
4481         }
4482     }
4483
4484   if (extversym != NULL)
4485     {
4486       free (extversym);
4487       extversym = NULL;
4488     }
4489
4490   if (isymbuf != NULL)
4491     {
4492       free (isymbuf);
4493       isymbuf = NULL;
4494     }
4495
4496   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4497     {
4498       unsigned int i;
4499
4500       /* Restore the symbol table.  */
4501       if (bed->as_needed_cleanup)
4502         (*bed->as_needed_cleanup) (abfd, info);
4503       old_hash = (char *) old_tab + tabsize;
4504       old_ent = (char *) old_hash + hashsize;
4505       sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4506       htab->root.table.table = old_table;
4507       htab->root.table.size = old_size;
4508       htab->root.table.count = old_count;
4509       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
4510       memcpy (sym_hash, old_hash, hashsize);
4511       htab->root.undefs = old_undefs;
4512       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
4513       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4514         {
4515           struct bfd_hash_entry *p;
4516           struct elf_link_hash_entry *h;
4517
4518           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4519             {
4520               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4521               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4522                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4523               if (h->dynindx >= old_dynsymcount)
4524                 _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, h->dynstr_index);
4525
4526               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
4527               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4528               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4529               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4530                 {
4531                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
4532                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4533                 }
4534             }
4535         }
4536
4537       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4538          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
4539       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
4540                                        notice_not_needed))
4541         goto error_free_vers;
4542
4543       free (old_tab);
4544       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
4545                            alloc_mark);
4546       if (nondeflt_vers != NULL)
4547         free (nondeflt_vers);
4548       return TRUE;
4549     }
4550
4551   if (old_tab != NULL)
4552     {
4553       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
4554                                        notice_needed))
4555         goto error_free_vers;
4556       free (old_tab);
4557       old_tab = NULL;
4558     }
4559
4560   /* Now that all the symbols from this input file are created, handle
4561      .symver foo, foo@BAR such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
4562   if (nondeflt_vers != NULL)
4563     {
4564       bfd_size_type cnt, symidx;
4565
4566       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
4567         {
4568           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
4569           char *shortname, *p;
4570
4571           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
4572           if (p == NULL
4573               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
4574                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4575             continue;
4576
4577           amt = p - h->root.root.string;
4578           shortname = (char *) bfd_malloc (amt + 1);
4579           if (!shortname)
4580             goto error_free_vers;
4581           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
4582           shortname[amt] = '\0';
4583
4584           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
4585                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
4586                                      FALSE, FALSE, FALSE);
4587           if (hi != NULL
4588               && hi->root.type == h->root.type
4589               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
4590               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
4591             {
4592               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
4593               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
4594               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
4595               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
4596               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4597               if (sym_hash)
4598                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
4599                   if (sym_hash[symidx] == hi)
4600                     {
4601                       sym_hash[symidx] = h;
4602                       break;
4603                     }
4604             }
4605           free (shortname);
4606         }
4607       free (nondeflt_vers);
4608       nondeflt_vers = NULL;
4609     }
4610
4611   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
4612      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
4613      symbols.  Since we only need the information for non functions in
4614      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
4615      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
4616      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
4617      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
4618      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
4619      same memory location.  We could handle the general case of symbol
4620      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
4621      assembler code, handling it correctly would be very time
4622      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
4623      either.  */
4624   if (weaks != NULL)
4625     {
4626       struct elf_link_hash_entry **hpp;
4627       struct elf_link_hash_entry **hppend;
4628       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
4629       struct elf_link_hash_entry *h;
4630       size_t sym_count;
4631
4632       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
4633          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
4634          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
4635       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4636       sorted_sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4637       if (sorted_sym_hash == NULL)
4638         goto error_return;
4639       sym_hash = sorted_sym_hash;
4640       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
4641       hppend = hpp + extsymcount;
4642       sym_count = 0;
4643       for (; hpp < hppend; hpp++)
4644         {
4645           h = *hpp;
4646           if (h != NULL
4647               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
4648               && !bed->is_function_type (h->type))
4649             {
4650               *sym_hash = h;
4651               sym_hash++;
4652               sym_count++;
4653             }
4654         }
4655
4656       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
4657              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
4658              elf_sort_symbol);
4659
4660       while (weaks != NULL)
4661         {
4662           struct elf_link_hash_entry *hlook;
4663           asection *slook;
4664           bfd_vma vlook;
4665           long ilook;
4666           size_t i, j, idx;
4667
4668           hlook = weaks;
4669           weaks = hlook->u.weakdef;
4670           hlook->u.weakdef = NULL;
4671
4672           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
4673                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
4674                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
4675                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
4676           slook = hlook->root.u.def.section;
4677           vlook = hlook->root.u.def.value;
4678
4679           ilook = -1;
4680           i = 0;
4681           j = sym_count;
4682           while (i < j)
4683             {
4684               bfd_signed_vma vdiff;
4685               idx = (i + j) / 2;
4686               h = sorted_sym_hash [idx];
4687               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4688               if (vdiff < 0)
4689                 j = idx;
4690               else if (vdiff > 0)
4691                 i = idx + 1;
4692               else
4693                 {
4694                   long sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4695                   if (sdiff < 0)
4696                     j = idx;
4697                   else if (sdiff > 0)
4698                     i = idx + 1;
4699                   else
4700                     {
4701                       ilook = idx;
4702                       break;
4703                     }
4704                 }
4705             }
4706
4707           /* We didn't find a value/section match.  */
4708           if (ilook == -1)
4709             continue;
4710
4711           for (i = ilook; i < sym_count; i++)
4712             {
4713               h = sorted_sym_hash [i];
4714
4715               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4716               if (h->root.u.def.value != vlook
4717                   || h->root.u.def.section != slook)
4718                 break;
4719               else if (h != hlook)
4720                 {
4721                   hlook->u.weakdef = h;
4722
4723                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4724                      symbols, make sure the real definition is put
4725                      there as well.  */
4726                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4727                     {
4728                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4729                         {
4730                         err_free_sym_hash:
4731                           free (sorted_sym_hash);
4732                           goto error_return;
4733                         }
4734                     }
4735
4736                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4737                      symbols, make sure the weak definition is put
4738                      there as well.  If we don't do this, then the
4739                      dynamic loader might not merge the entries for the
4740                      real definition and the weak definition.  */
4741                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4742                     {
4743                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4744                         goto err_free_sym_hash;
4745                     }
4746                   break;
4747                 }
4748             }
4749         }
4750
4751       free (sorted_sym_hash);
4752     }
4753
4754   if (bed->check_directives
4755       && !(*bed->check_directives) (abfd, info))
4756     return FALSE;
4757
4758   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4759      not a shared library, then let the backend look through the
4760      relocs.
4761
4762      This is required to build global offset table entries and to
4763      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4764      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4765      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4766      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4767      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4768      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4769      which causes the linker to require additional runtime memory or
4770      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4771      This would be a good case for using mmap.
4772
4773      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4774      different format.  It probably can't be done.  */
4775   if (! dynamic
4776       && is_elf_hash_table (htab)
4777       && bed->check_relocs != NULL
4778       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
4779     {
4780       asection *o;
4781
4782       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4783         {
4784           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4785           bfd_boolean ok;
4786
4787           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4788               || o->reloc_count == 0
4789               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4790                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4791               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4792             continue;
4793
4794           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4795                                                        info->keep_memory);
4796           if (internal_relocs == NULL)
4797             goto error_return;
4798
4799           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4800
4801           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4802             free (internal_relocs);
4803
4804           if (! ok)
4805             goto error_return;
4806         }
4807     }
4808
4809   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4810      of the .stab/.stabstr sections.  */
4811   if (! dynamic
4812       && ! info->traditional_format
4813       && is_elf_hash_table (htab)
4814       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4815     {
4816       asection *stabstr;
4817
4818       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
4819       if (stabstr != NULL)
4820         {
4821           bfd_size_type string_offset = 0;
4822           asection *stab;
4823
4824           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
4825             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
4826                 && (!stab->name[5] ||
4827                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
4828                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
4829                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
4830               {
4831                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
4832
4833                 secdata = elf_section_data (stab);
4834                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
4835                                                stabstr, &secdata->sec_info,
4836                                                &string_offset))
4837                   goto error_return;
4838                 if (secdata->sec_info)
4839                   stab->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_STABS;
4840             }
4841         }
4842     }
4843
4844   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
4845     {
4846       /* Add this bfd to the loaded list.  */
4847       struct elf_link_loaded_list *n;
4848
4849       n = (struct elf_link_loaded_list *)
4850           bfd_alloc (abfd, sizeof (struct elf_link_loaded_list));
4851       if (n == NULL)
4852         goto error_return;
4853       n->abfd = abfd;
4854       n->next = htab->loaded;
4855       htab->loaded = n;
4856     }
4857
4858   return TRUE;
4859
4860  error_free_vers:
4861   if (old_tab != NULL)
4862     free (old_tab);
4863   if (nondeflt_vers != NULL)
4864     free (nondeflt_vers);
4865   if (extversym != NULL)
4866     free (extversym);
4867  error_free_sym:
4868   if (isymbuf != NULL)
4869     free (isymbuf);
4870  error_return:
4871   return FALSE;
4872 }
4873
4874 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
4875    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
4876
4877 struct elf_link_hash_entry *
4878 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
4879                                 struct bfd_link_info *info,
4880                                 const char *name)
4881 {
4882   struct elf_link_hash_entry *h;
4883   char *p, *copy;
4884   size_t len, first;
4885
4886   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
4887   if (h != NULL)
4888     return h;
4889
4890   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
4891      symbol again with only one `@' as well as without the version.
4892      The effect is that references to the symbol with and without the
4893      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
4894
4895   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4896   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
4897     return h;
4898
4899   /* First check with only one `@'.  */
4900   len = strlen (name);
4901   copy = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
4902   if (copy == NULL)
4903     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
4904
4905   first = p - name + 1;
4906   memcpy (copy, name, first);
4907   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
4908
4909   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, FALSE);
4910   if (h == NULL)
4911     {
4912       /* We also need to check references to the symbol without the
4913          version.  */
4914       copy[first - 1] = '\0';
4915       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
4916                                 FALSE, FALSE, FALSE);
4917     }
4918
4919   bfd_release (abfd, copy);
4920   return h;
4921 }
4922
4923 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
4924    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because of a
4925    problem which arises on UnixWare.  The UnixWare libc.so is an
4926    archive which includes an entry libc.so.1 which defines a bunch of
4927    symbols.  The libc.so archive also includes a number of other
4928    object files, which also define symbols, some of which are the same
4929    as those defined in libc.so.1.  Correct linking requires that we
4930    consider each object file in turn, and include it if it defines any
4931    symbols we need.  _bfd_generic_link_add_archive_symbols does not do
4932    this; it looks through the list of undefined symbols, and includes
4933    any object file which defines them.  When this algorithm is used on
4934    UnixWare, it winds up pulling in libc.so.1 early and defining a
4935    bunch of symbols.  This means that some of the other objects in the
4936    archive are not included in the link, which is incorrect since they
4937    precede libc.so.1 in the archive.
4938
4939    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
4940    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
4941    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
4942    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
4943    object file.
4944
4945    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
4946    table until nothing further is resolved.  */
4947
4948 static bfd_boolean
4949 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4950 {
4951   symindex c;
4952   bfd_boolean *defined = NULL;
4953   bfd_boolean *included = NULL;
4954   carsym *symdefs;
4955   bfd_boolean loop;
4956   bfd_size_type amt;
4957   const struct elf_backend_data *bed;
4958   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
4959     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
4960
4961   if (! bfd_has_map (abfd))
4962     {
4963       /* An empty archive is a special case.  */
4964       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
4965         return TRUE;
4966       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
4967       return FALSE;
4968     }
4969
4970   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
4971      files we know to be already included.  This is to speed up the
4972      second and subsequent passes.  */
4973   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
4974   if (c == 0)
4975     return TRUE;
4976   amt = c;
4977   amt *= sizeof (bfd_boolean);
4978   defined = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (amt);
4979   included = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (amt);
4980   if (defined == NULL || included == NULL)
4981     goto error_return;
4982
4983   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
4984   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4985   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
4986
4987   do
4988     {
4989       file_ptr last;
4990       symindex i;
4991       carsym *symdef;
4992       carsym *symdefend;
4993
4994       loop = FALSE;
4995       last = -1;
4996
4997       symdef = symdefs;
4998       symdefend = symdef + c;
4999       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
5000         {
5001           struct elf_link_hash_entry *h;
5002           bfd *element;
5003           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
5004           symindex mark;
5005
5006           if (defined[i] || included[i])
5007             continue;
5008           if (symdef->file_offset == last)
5009             {
5010               included[i] = TRUE;
5011               continue;
5012             }
5013
5014           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
5015           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1)
5016             goto error_return;
5017
5018           if (h == NULL)
5019             continue;
5020
5021           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5022             {
5023               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
5024                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
5025                  only want to include it however, if this archive element
5026                  contains a definition of the symbol, not just another common
5027                  declaration of it.
5028
5029                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
5030                  declarations of common symbols into their archive maps, as
5031                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
5032                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
5033                  table and check that to see what kind of symbol definition
5034                  this is.  */
5035               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
5036                 continue;
5037             }
5038           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
5039             {
5040               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5041                 defined[i] = TRUE;
5042               continue;
5043             }
5044
5045           /* We need to include this archive member.  */
5046           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
5047           if (element == NULL)
5048             goto error_return;
5049
5050           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
5051             goto error_return;
5052
5053           /* Doublecheck that we have not included this object
5054              already--it should be impossible, but there may be
5055              something wrong with the archive.  */
5056           if (element->archive_pass != 0)
5057             {
5058               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5059               goto error_return;
5060             }
5061           element->archive_pass = 1;
5062
5063           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
5064
5065           if (! (*info->callbacks->add_archive_element) (info, element,
5066                                                          symdef->name))
5067             goto error_return;
5068           if (! bfd_link_add_symbols (element, info))
5069             goto error_return;
5070
5071           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
5072              another pass through the archive in order to see whether
5073              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
5074              common symbols wind up on undefs_tail and because an
5075              undefined symbol which is defined later on in this pass
5076              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
5077              does make the code less efficient than it could be.  */
5078           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
5079             loop = TRUE;
5080
5081           /* Look backward to mark all symbols from this object file
5082              which we have already seen in this pass.  */
5083           mark = i;
5084           do
5085             {
5086               included[mark] = TRUE;
5087               if (mark == 0)
5088                 break;
5089               --mark;
5090             }
5091           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
5092
5093           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
5094              on through the loop.  */
5095           last = symdef->file_offset;
5096         }
5097     }
5098   while (loop);
5099
5100   free (defined);
5101   free (included);
5102
5103   return TRUE;
5104
5105  error_return:
5106   if (defined != NULL)
5107     free (defined);
5108   if (included != NULL)
5109     free (included);
5110   return FALSE;
5111 }
5112
5113 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5114    appropriate.  */
5115
5116 bfd_boolean
5117 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5118 {
5119   switch (bfd_get_format (abfd))
5120     {
5121     case bfd_object:
5122       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5123     case bfd_archive:
5124       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5125     default:
5126       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5127       return FALSE;
5128     }
5129 }
5130 \f
5131 struct hash_codes_info
5132 {
5133   unsigned long *hashcodes;
5134   bfd_boolean error;
5135 };
5136
5137 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5138    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5139
5140 static bfd_boolean
5141 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5142 {
5143   struct hash_codes_info *inf = (struct hash_codes_info *) data;
5144   const char *name;
5145   char *p;
5146   unsigned long ha;
5147   char *alc = NULL;
5148
5149   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5150     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5151
5152   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5153   if (h->dynindx == -1)
5154     return TRUE;
5155
5156   name = h->root.root.string;
5157   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5158   if (p != NULL)
5159     {
5160       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5161       if (alc == NULL)
5162         {
5163           inf->error = TRUE;
5164           return FALSE;
5165         }
5166       memcpy (alc, name, p - name);
5167       alc[p - name] = '\0';
5168       name = alc;
5169     }
5170
5171   /* Compute the hash value.  */
5172   ha = bfd_elf_hash (name);
5173
5174   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5175   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5176
5177   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5178      later.  */
5179   h->u.elf_hash_value = ha;
5180
5181   if (alc != NULL)
5182     free (alc);
5183
5184   return TRUE;
5185 }
5186
5187 struct collect_gnu_hash_codes
5188 {
5189   bfd *output_bfd;
5190   const struct elf_backend_data *bed;
5191   unsigned long int nsyms;
5192   unsigned long int maskbits;
5193   unsigned long int *hashcodes;
5194   unsigned long int *hashval;
5195   unsigned long int *indx;
5196   unsigned long int *counts;
5197   bfd_vma *bitmask;
5198   bfd_byte *contents;
5199   long int min_dynindx;
5200   unsigned long int bucketcount;
5201   unsigned long int symindx;
5202   long int local_indx;
5203   long int shift1, shift2;
5204   unsigned long int mask;
5205   bfd_boolean error;
5206 };
5207
5208 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5209    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5210
5211 static bfd_boolean
5212 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5213 {
5214   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5215   const char *name;
5216   char *p;
5217   unsigned long ha;
5218   char *alc = NULL;
5219
5220   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5221     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5222
5223   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5224   if (h->dynindx == -1)
5225     return TRUE;
5226
5227   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5228   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5229     return TRUE;
5230
5231   name = h->root.root.string;
5232   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5233   if (p != NULL)
5234     {
5235       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5236       if (alc == NULL)
5237         {
5238           s->error = TRUE;
5239           return FALSE;
5240         }
5241       memcpy (alc, name, p - name);
5242       alc[p - name] = '\0';
5243       name = alc;
5244     }
5245
5246   /* Compute the hash value.  */
5247   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5248
5249   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5250      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5251   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5252   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5253   ++s->nsyms;
5254   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5255     s->min_dynindx = h->dynindx;
5256
5257   if (alc != NULL)
5258     free (alc);
5259
5260   return TRUE;
5261 }
5262
5263 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5264    final dynaminc symbol renumbering.  */
5265
5266 static bfd_boolean
5267 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5268 {
5269   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5270   unsigned long int bucket;
5271   unsigned long int val;
5272
5273   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5274     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5275
5276   /* Ignore indirect symbols.  */
5277   if (h->dynindx == -1)
5278     return TRUE;
5279
5280   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5281   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5282     {
5283       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5284         h->dynindx = s->local_indx++;
5285       return TRUE;
5286     }
5287
5288   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5289   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5290         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5291   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5292   s->bitmask[val]
5293     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5294   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5295   if (s->counts[bucket] == 1)
5296     /* Last element terminates the chain.  */
5297     val |= 1;
5298   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5299               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5300   --s->counts[bucket];
5301   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5302   return TRUE;
5303 }
5304
5305 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5306
5307 bfd_boolean
5308 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5309 {
5310   return !(h->forced_local
5311            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5312            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5313            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5314                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5315                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5316 }
5317
5318 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5319    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5320    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5321    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5322    than 32771 buckets.  */
5323
5324 static const size_t elf_buckets[] =
5325 {
5326   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5327   16411, 32771, 0
5328 };
5329
5330 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5331    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5332    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5333    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5334    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5335    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5336    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5337    (= short chain lengths) and table size.  */
5338 static size_t
5339 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info,
5340                       unsigned long int *hashcodes ATTRIBUTE_UNUSED,
5341                       unsigned long int nsyms,
5342                       int gnu_hash)
5343 {
5344   size_t best_size = 0;
5345   unsigned long int i;
5346
5347   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5348      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5349      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5350 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5351   if (info->optimize)
5352     {
5353       size_t minsize;
5354       size_t maxsize;
5355       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5356       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5357       size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5358       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5359       unsigned long int *counts;
5360       bfd_size_type amt;
5361
5362       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5363          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5364          2*NSYMS buckets.  */
5365       minsize = nsyms / 4;
5366       if (minsize == 0)
5367         minsize = 1;
5368       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5369       if (gnu_hash)
5370         {
5371           if (minsize < 2)
5372             minsize = 2;
5373           if ((best_size & 31) == 0)
5374             ++best_size;
5375         }
5376
5377       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5378          since the size could be large.  */
5379       amt = maxsize;
5380       amt *= sizeof (unsigned long int);
5381       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
5382       if (counts == NULL)
5383         return 0;
5384
5385       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
5386          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
5387          of the table.  */
5388       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
5389         {
5390           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
5391           BFD_HOST_U_64_BIT max;
5392           unsigned long int j;
5393           unsigned long int fact;
5394
5395           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
5396             continue;
5397
5398           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
5399
5400           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
5401           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
5402             ++counts[hashcodes[j] % i];
5403
5404           /* For the weight function we need some information about the
5405              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
5406              accurate.  Since this information is not available (so far) we
5407              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
5408              to have a better value some day simply define this value.  */
5409 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
5410 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
5411 # endif
5412
5413           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
5414              and the chains.  */
5415           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
5416
5417 # if 1
5418           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
5419              of all the chain lengths (which favors many small chain
5420              over a few long chains).  */
5421           for (j = 0; j < i; ++j)
5422             max += counts[j] * counts[j];
5423
5424           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
5425           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5426           max *= fact * fact;
5427 # else
5428           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
5429              also add squares of the size but we also add penalties for
5430              empty slots (the +1 term).  */
5431           for (j = 0; j < i; ++j)
5432             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
5433
5434           /* The overall size of the table is considered, but not as
5435              strong as in variant 1, where it is squared.  */
5436           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5437           max *= fact;
5438 # endif
5439
5440           /* Compare with current best results.  */
5441           if (max < best_chlen)
5442             {
5443               best_chlen = max;
5444               best_size = i;
5445             }
5446         }
5447
5448       free (counts);
5449     }
5450   else
5451 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
5452     {
5453       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
5454          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
5455          bucket count using a fixed set of numbers.  */
5456       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
5457         {
5458           best_size = elf_buckets[i];
5459           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
5460             break;
5461         }
5462       if (gnu_hash && best_size < 2)
5463         best_size = 2;
5464     }
5465
5466   return best_size;
5467 }
5468
5469 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
5470    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
5471    must set the sizes of the sections before the linker sets the
5472    addresses of the various sections.  */
5473
5474 bfd_boolean
5475 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
5476                                const char *soname,
5477                                const char *rpath,
5478                                const char *filter_shlib,
5479                                const char *audit,
5480                                const char *depaudit,
5481                                const char * const *auxiliary_filters,
5482                                struct bfd_link_info *info,
5483                                asection **sinterpptr,
5484                                struct bfd_elf_version_tree *verdefs)
5485 {
5486   bfd_size_type soname_indx;
5487   bfd *dynobj;
5488   const struct elf_backend_data *bed;
5489   struct elf_info_failed asvinfo;
5490
5491   *sinterpptr = NULL;
5492
5493   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
5494
5495   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5496     return TRUE;
5497
5498   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5499   if (info->execstack)
5500     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
5501   else if (info->noexecstack)
5502     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W;
5503   else
5504     {
5505       bfd *inputobj;
5506       asection *notesec = NULL;
5507       int exec = 0;
5508
5509       for (inputobj = info->input_bfds;
5510            inputobj;
5511            inputobj = inputobj->link_next)
5512         {
5513           asection *s;
5514
5515           if (inputobj->flags & (DYNAMIC | EXEC_P | BFD_LINKER_CREATED))
5516             continue;
5517           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
5518           if (s)
5519             {
5520               if (s->flags & SEC_CODE)
5521                 exec = PF_X;
5522               notesec = s;
5523             }
5524           else if (bed->default_execstack)
5525             exec = PF_X;
5526         }
5527       if (notesec)
5528         {
5529           elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | exec;
5530           if (exec && info->relocatable
5531               && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5532             notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
5533         }
5534     }
5535
5536   /* Any syms created from now on start with -1 in
5537      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
5538   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
5539     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
5540   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
5541     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
5542
5543   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
5544      we're dynamic or not.  */
5545   if (bed->elf_backend_always_size_sections
5546       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
5547     return FALSE;
5548
5549   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
5550     return FALSE;
5551
5552   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5553
5554   /* If there were no dynamic objects in the link, there is nothing to
5555      do here.  */
5556   if (dynobj == NULL)
5557     return TRUE;
5558
5559   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5560     {
5561       struct elf_info_failed eif;
5562       struct elf_link_hash_entry *h;
5563       asection *dynstr;
5564       struct bfd_elf_version_tree *t;
5565       struct bfd_elf_version_expr *d;
5566       asection *s;
5567       bfd_boolean all_defined;
5568
5569       *sinterpptr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
5570       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !info->executable);
5571
5572       if (soname != NULL)
5573         {
5574           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5575                                              soname, TRUE);
5576           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
5577               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
5578             return FALSE;
5579         }
5580
5581       if (info->symbolic)
5582         {
5583           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
5584             return FALSE;
5585           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
5586         }
5587
5588       if (rpath != NULL)
5589         {
5590           bfd_size_type indx;
5591
5592           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
5593                                       TRUE);
5594           if (indx == (bfd_size_type) -1
5595               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RPATH, indx))
5596             return FALSE;
5597
5598           if  (info->new_dtags)
5599             {
5600               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr, indx);
5601               if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RUNPATH, indx))
5602                 return FALSE;
5603             }
5604         }
5605
5606       if (filter_shlib != NULL)
5607         {
5608           bfd_size_type indx;
5609
5610           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5611                                       filter_shlib, TRUE);
5612           if (indx == (bfd_size_type) -1
5613               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
5614             return FALSE;
5615         }
5616
5617       if (auxiliary_filters != NULL)
5618         {
5619           const char * const *p;
5620
5621           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
5622             {
5623               bfd_size_type indx;
5624
5625               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5626                                           *p, TRUE);
5627               if (indx == (bfd_size_type) -1
5628                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
5629                 return FALSE;
5630             }
5631         }
5632
5633       if (audit != NULL)
5634         {
5635           bfd_size_type indx;
5636
5637           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, audit,
5638                                       TRUE);
5639           if (indx == (bfd_size_type) -1
5640               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUDIT, indx))
5641             return FALSE;
5642         }
5643
5644       if (depaudit != NULL)
5645         {
5646           bfd_size_type indx;
5647
5648           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, depaudit,
5649                                       TRUE);
5650           if (indx == (bfd_size_type) -1
5651               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_DEPAUDIT, indx))
5652             return FALSE;
5653         }
5654
5655       eif.info = info;
5656       eif.verdefs = verdefs;
5657       eif.failed = FALSE;
5658
5659       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
5660          table (this is not the normal case), then do so.  */
5661       if (info->export_dynamic
5662           || (info->executable && info->dynamic))
5663         {
5664           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5665                                   _bfd_elf_export_symbol,
5666                                   &eif);
5667           if (eif.failed)
5668             return FALSE;
5669         }
5670
5671       /* Make all global versions with definition.  */
5672       for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5673         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5674           if (!d->symver && d->literal)
5675             {
5676               const char *verstr, *name;
5677               size_t namelen, verlen, newlen;
5678               char *newname, *p;
5679               struct elf_link_hash_entry *newh;
5680
5681               name = d->pattern;
5682               namelen = strlen (name);
5683               verstr = t->name;
5684               verlen = strlen (verstr);
5685               newlen = namelen + verlen + 3;
5686
5687               newname = (char *) bfd_malloc (newlen);
5688               if (newname == NULL)
5689                 return FALSE;
5690               memcpy (newname, name, namelen);
5691
5692               /* Check the hidden versioned definition.  */
5693               p = newname + namelen;
5694               *p++ = ELF_VER_CHR;
5695               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5696               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5697                                            newname, FALSE, FALSE,
5698                                            FALSE);
5699               if (newh == NULL
5700                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
5701                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
5702                 {
5703                   /* Check the default versioned definition.  */
5704                   *p++ = ELF_VER_CHR;
5705                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5706                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5707                                                newname, FALSE, FALSE,
5708                                                FALSE);
5709                 }
5710               free (newname);
5711
5712               /* Mark this version if there is a definition and it is
5713                  not defined in a shared object.  */
5714               if (newh != NULL
5715                   && !newh->def_dynamic
5716                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
5717                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5718                 d->symver = 1;
5719             }
5720
5721       /* Attach all the symbols to their version information.  */
5722       asvinfo.info = info;
5723       asvinfo.verdefs = verdefs;
5724       asvinfo.failed = FALSE;
5725
5726       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5727                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
5728                               &asvinfo);
5729       if (asvinfo.failed)
5730         return FALSE;
5731
5732       if (!info->allow_undefined_version)
5733         {
5734           /* Check if all global versions have a definition.  */
5735           all_defined = TRUE;
5736           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5737             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5738               if (d->literal && !d->symver && !d->script)
5739                 {
5740                   (*_bfd_error_handler)
5741                     (_("%s: undefined version: %s"),
5742                      d->pattern, t->name);
5743                   all_defined = FALSE;
5744                 }
5745
5746           if (!all_defined)
5747             {
5748               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5749               return FALSE;
5750             }
5751         }
5752
5753       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
5754          the backend pick a reasonable value for them.  */
5755       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5756                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
5757                               &eif);
5758       if (eif.failed)
5759         return FALSE;
5760
5761       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
5762          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
5763          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
5764
5765       /* If there are initialization and/or finalization functions to
5766          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
5767       h = (info->init_function
5768            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5769                                    info->init_function, FALSE,
5770                                    FALSE, FALSE)
5771            : NULL);
5772       if (h != NULL
5773           && (h->ref_regular
5774               || h->def_regular))
5775         {
5776           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
5777             return FALSE;
5778         }
5779       h = (info->fini_function
5780            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5781                                    info->fini_function, FALSE,
5782                                    FALSE, FALSE)
5783            : NULL);
5784       if (h != NULL
5785           && (h->ref_regular
5786               || h->def_regular))
5787         {
5788           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
5789             return FALSE;
5790         }
5791
5792       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
5793       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5794         {
5795           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
5796           if (! info->executable)
5797             {
5798               bfd *sub;
5799               asection *o;
5800
5801               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
5802                    sub = sub->link_next)
5803                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour)
5804                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
5805                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
5806                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
5807                       {
5808                         (*_bfd_error_handler)
5809                           (_("%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
5810                            sub);
5811                         break;
5812                       }
5813
5814               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
5815               return FALSE;
5816             }
5817
5818           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
5819               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
5820             return FALSE;
5821         }
5822       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
5823       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5824         {
5825           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
5826               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
5827             return FALSE;
5828         }
5829       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
5830       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5831         {
5832           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
5833               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
5834             return FALSE;
5835         }
5836
5837       dynstr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
5838       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
5839          these tags.  Strictly, we should be checking each section
5840          individually;  This quick check covers for the case where
5841          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
5842       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5843         {
5844           bfd_size_type strsize;
5845
5846           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
5847           if ((info->emit_hash
5848                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
5849               || (info->emit_gnu_hash
5850                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
5851               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
5852               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
5853               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
5854               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
5855                                               bed->s->sizeof_sym))
5856             return FALSE;
5857         }
5858     }
5859
5860   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
5861      sections.  */
5862   if (bed->elf_backend_size_dynamic_sections
5863       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
5864     return FALSE;
5865
5866   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5867     {
5868       unsigned long section_sym_count;
5869       asection *s;
5870
5871       /* Set up the version definition section.  */
5872       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
5873       BFD_ASSERT (s != NULL);
5874
5875       /* We may have created additional version definitions if we are
5876          just linking a regular application.  */
5877       verdefs = asvinfo.verdefs;
5878
5879       /* Skip anonymous version tag.  */
5880       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
5881         verdefs = verdefs->next;
5882
5883       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
5884         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
5885       else
5886         {
5887           unsigned int cdefs;
5888           bfd_size_type size;
5889           struct bfd_elf_version_tree *t;
5890           bfd_byte *p;
5891           Elf_Internal_Verdef def;
5892           Elf_Internal_Verdaux defaux;
5893           struct bfd_link_hash_entry *bh;
5894           struct elf_link_hash_entry *h;
5895           const char *name;
5896
5897           cdefs = 0;
5898           size = 0;
5899
5900           /* Make space for the base version.  */
5901           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5902           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5903           ++cdefs;
5904
5905           /* Make space for the default version.  */
5906           if (info->create_default_symver)
5907             {
5908               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5909               ++cdefs;
5910             }
5911
5912           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5913             {
5914               struct bfd_elf_version_deps *n;
5915
5916               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5917               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5918               ++cdefs;
5919
5920               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5921                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5922             }
5923
5924           s->size = size;
5925           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5926           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
5927             return FALSE;
5928
5929           /* Fill in the version definition section.  */
5930
5931           p = s->contents;
5932
5933           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
5934           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
5935           def.vd_ndx = 1;
5936           def.vd_cnt = 1;
5937           if (info->create_default_symver)
5938             {
5939               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
5940               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
5941             }
5942           else
5943             {
5944               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5945               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5946                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
5947             }
5948
5949           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
5950             {
5951               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5952                                       soname_indx);
5953               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
5954               defaux.vda_name = soname_indx;
5955               name = soname;
5956             }
5957           else
5958             {
5959               bfd_size_type indx;
5960
5961               name = lbasename (output_bfd->filename);
5962               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
5963               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5964                                           name, FALSE);
5965               if (indx == (bfd_size_type) -1)
5966                 return FALSE;
5967               defaux.vda_name = indx;
5968             }
5969           defaux.vda_next = 0;
5970
5971           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
5972                                     (Elf_External_Verdef *) p);
5973           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
5974           if (info->create_default_symver)
5975             {
5976               /* Add a symbol representing this version.  */
5977               bh = NULL;
5978               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5979                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5980                       0, NULL, FALSE,
5981                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
5982                 return FALSE;
5983               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5984               h->non_elf = 0;
5985               h->def_regular = 1;
5986               h->type = STT_OBJECT;
5987               h->verinfo.vertree = NULL;
5988
5989               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5990                 return FALSE;
5991
5992               /* Create a duplicate of the base version with the same
5993                  aux block, but different flags.  */
5994               def.vd_flags = 0;
5995               def.vd_ndx = 2;
5996               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5997               if (verdefs)
5998                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5999                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6000               else
6001                 def.vd_next = 0;
6002               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6003                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6004               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6005             }
6006           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6007                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
6008           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6009
6010           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6011             {
6012               unsigned int cdeps;
6013               struct bfd_elf_version_deps *n;
6014
6015               cdeps = 0;
6016               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6017                 ++cdeps;
6018
6019               /* Add a symbol representing this version.  */
6020               bh = NULL;
6021               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6022                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6023                       0, NULL, FALSE,
6024                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6025                 return FALSE;
6026               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6027               h->non_elf = 0;
6028               h->def_regular = 1;
6029               h->type = STT_OBJECT;
6030               h->verinfo.vertree = t;
6031
6032               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6033                 return FALSE;
6034
6035               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6036               def.vd_flags = 0;
6037               if (t->globals.list == NULL
6038                   && t->locals.list == NULL
6039                   && ! t->used)
6040                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
6041               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
6042               def.vd_cnt = cdeps + 1;
6043               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
6044               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6045               def.vd_next = 0;
6046               if (t->next != NULL)
6047                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6048                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
6049
6050               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6051                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6052               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6053
6054               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
6055               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6056                                       h->dynstr_index);
6057               defaux.vda_next = 0;
6058               if (t->deps != NULL)
6059                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6060               t->name_indx = defaux.vda_name;
6061
6062               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6063                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
6064               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6065
6066               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6067                 {
6068                   if (n->version_needed == NULL)
6069                     {
6070                       /* This can happen if there was an error in the
6071                          version script.  */
6072                       defaux.vda_name = 0;
6073                     }
6074                   else
6075                     {
6076                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
6077                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6078                                               defaux.vda_name);
6079                     }
6080                   if (n->next == NULL)
6081                     defaux.vda_next = 0;
6082                   else
6083                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6084
6085                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6086                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
6087                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6088                 }
6089             }
6090
6091           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
6092               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
6093             return FALSE;
6094
6095           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
6096         }
6097
6098       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
6099         {
6100           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
6101             return FALSE;
6102         }
6103       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
6104         {
6105           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
6106             return FALSE;
6107         }
6108
6109       if (info->flags_1)
6110         {
6111           if (info->executable)
6112             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
6113                                 | DF_1_NODELETE
6114                                 | DF_1_NOOPEN);
6115           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
6116             return FALSE;
6117         }
6118
6119       /* Work out the size of the version reference section.  */
6120
6121       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
6122       BFD_ASSERT (s != NULL);
6123       {
6124         struct elf_find_verdep_info sinfo;
6125
6126         sinfo.info = info;
6127         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6128         if (sinfo.vers == 0)
6129           sinfo.vers = 1;
6130         sinfo.failed = FALSE;
6131
6132         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6133                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6134                                 &sinfo);
6135         if (sinfo.failed)
6136           return FALSE;
6137
6138         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6139           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6140         else
6141           {
6142             Elf_Internal_Verneed *t;
6143             unsigned int size;
6144             unsigned int crefs;
6145             bfd_byte *p;
6146
6147             /* Build the version definition section.  */
6148             size = 0;
6149             crefs = 0;
6150             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6151                  t != NULL;
6152                  t = t->vn_nextref)
6153               {
6154                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6155
6156                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6157                 ++crefs;
6158                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6159                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6160               }
6161
6162             s->size = size;
6163             s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6164             if (s->contents == NULL)
6165               return FALSE;
6166
6167             p = s->contents;
6168             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6169                  t != NULL;
6170                  t = t->vn_nextref)
6171               {
6172                 unsigned int caux;
6173                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6174                 bfd_size_type indx;
6175
6176                 caux = 0;
6177                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6178                   ++caux;
6179
6180                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6181                 t->vn_cnt = caux;
6182                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6183                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
6184                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
6185                                             : lbasename (t->vn_bfd->filename),
6186                                             FALSE);
6187                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
6188                   return FALSE;
6189                 t->vn_file = indx;
6190                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6191                 if (t->vn_nextref == NULL)
6192                   t->vn_next = 0;
6193                 else
6194                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6195                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6196
6197                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
6198                                            (Elf_External_Verneed *) p);
6199                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6200
6201                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6202                   {
6203                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6204                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6205                                                 a->vna_nodename, FALSE);
6206                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
6207                       return FALSE;
6208                     a->vna_name = indx;
6209                     if (a->vna_nextptr == NULL)
6210                       a->vna_next = 0;
6211                     else
6212                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6213
6214                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6215                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
6216                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6217                   }
6218               }
6219
6220             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
6221                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
6222               return FALSE;
6223
6224             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6225           }
6226       }
6227
6228       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
6229            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
6230           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6231                                              &section_sym_count) == 0)
6232         {
6233           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
6234           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6235         }
6236     }
6237   return TRUE;
6238 }
6239
6240 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
6241    section symbol for some emitted relocs.  */
6242 void
6243 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6244 {
6245   asection *s;
6246
6247   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6248     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
6249         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6250       {
6251         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6252         break;
6253       }
6254 }
6255
6256 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
6257    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
6258 void
6259 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6260 {
6261   asection *s;
6262
6263   /* Data first, since setting text_index_section changes
6264      _bfd_elf_link_omit_section_dynsym.  */
6265   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6266     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
6267         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6268       {
6269         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
6270         break;
6271       }
6272
6273   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6274     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6275          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6276         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6277       {
6278         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6279         break;
6280       }
6281
6282   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
6283     elf_hash_table (info)->text_index_section
6284       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
6285 }
6286
6287 bfd_boolean
6288 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6289 {
6290   const struct elf_backend_data *bed;
6291
6292   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6293     return TRUE;
6294
6295   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6296   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
6297
6298   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6299     {
6300       bfd *dynobj;
6301       asection *s;
6302       bfd_size_type dynsymcount;
6303       unsigned long section_sym_count;
6304       unsigned int dtagcount;
6305
6306       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6307
6308       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
6309          section symbol for each output section, which come first.
6310          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
6311          followed by the rest of the global symbols.  */
6312
6313       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6314                                                     &section_sym_count);
6315
6316       /* Work out the size of the symbol version section.  */
6317       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
6318       BFD_ASSERT (s != NULL);
6319       if (dynsymcount != 0
6320           && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6321         {
6322           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
6323           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6324           if (s->contents == NULL)
6325             return FALSE;
6326
6327           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
6328             return FALSE;
6329         }
6330
6331       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
6332          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
6333          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
6334          the final symbol table, because until then we do not know the
6335          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
6336          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
6337       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
6338       BFD_ASSERT (s != NULL);
6339       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
6340
6341       if (dynsymcount != 0)
6342         {
6343           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6344           if (s->contents == NULL)
6345             return FALSE;
6346
6347           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.
6348              Clear all the section syms, in case we don't output them all.  */
6349           ++section_sym_count;
6350           memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
6351         }
6352
6353       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
6354
6355       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
6356          computes the hash values for all the names we export.  */
6357       if (info->emit_hash)
6358         {
6359           unsigned long int *hashcodes;
6360           struct hash_codes_info hashinf;
6361           bfd_size_type amt;
6362           unsigned long int nsyms;
6363           size_t bucketcount;
6364           size_t hash_entry_size;
6365
6366           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6367              time store the values in an array so that we could use them for
6368              optimizations.  */
6369           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
6370           hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
6371           if (hashcodes == NULL)
6372             return FALSE;
6373           hashinf.hashcodes = hashcodes;
6374           hashinf.error = FALSE;
6375
6376           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6377           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6378                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
6379           if (hashinf.error)
6380             {
6381               free (hashcodes);
6382               return FALSE;
6383             }
6384
6385           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
6386           bucketcount
6387             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
6388           free (hashcodes);
6389
6390           if (bucketcount == 0)
6391             return FALSE;
6392
6393           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
6394
6395           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
6396           BFD_ASSERT (s != NULL);
6397           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6398           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
6399           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6400           if (s->contents == NULL)
6401             return FALSE;
6402
6403           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
6404           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
6405                    s->contents + hash_entry_size);
6406         }
6407
6408       if (info->emit_gnu_hash)
6409         {
6410           size_t i, cnt;
6411           unsigned char *contents;
6412           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
6413           bfd_size_type amt;
6414           size_t bucketcount;
6415
6416           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
6417
6418           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6419              time store the values in an array so that we could use them for
6420              optimizations.  */
6421           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
6422           cinfo.hashcodes = (long unsigned int *) bfd_malloc (amt);
6423           if (cinfo.hashcodes == NULL)
6424             return FALSE;
6425
6426           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
6427           cinfo.min_dynindx = -1;
6428           cinfo.output_bfd = output_bfd;
6429           cinfo.bed = bed;
6430
6431           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6432           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6433                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
6434           if (cinfo.error)
6435             {
6436               free (cinfo.hashcodes);
6437               return FALSE;
6438             }
6439
6440           bucketcount
6441             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
6442
6443           if (bucketcount == 0)
6444             {
6445               free (cinfo.hashcodes);
6446               return FALSE;
6447             }
6448
6449           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.hash");
6450           BFD_ASSERT (s != NULL);
6451
6452           if (cinfo.nsyms == 0)
6453             {
6454               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
6455               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
6456               free (cinfo.hashcodes);
6457               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
6458               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6459               if (contents == NULL)
6460                 return FALSE;
6461               s->contents = contents;
6462               /* 1 empty bucket.  */
6463               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
6464               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
6465               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
6466               /* Just one word for bitmask.  */
6467               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
6468               /* Only hash fn bloom filter.  */
6469               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
6470               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
6471               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
6472               /* No hashes in the only bucket.  */
6473               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
6474                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
6475             }
6476           else
6477             {
6478               unsigned long int maskwords, maskbitslog2;
6479               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
6480
6481               maskbitslog2 = bfd_log2 (cinfo.nsyms) + 1;
6482               if (maskbitslog2 < 3)
6483                 maskbitslog2 = 5;
6484               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
6485                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
6486               else
6487                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
6488               if (bed->s->arch_size == 64)
6489                 {
6490                   if (maskbitslog2 == 5)
6491                     maskbitslog2 = 6;
6492                   cinfo.shift1 = 6;
6493                 }
6494               else
6495                 cinfo.shift1 = 5;
6496               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
6497               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
6498               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
6499               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
6500               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
6501               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
6502               cinfo.bitmask = (bfd_vma *) bfd_malloc (amt);
6503               if (cinfo.bitmask == NULL)
6504                 {
6505                   free (cinfo.hashcodes);
6506                   return FALSE;
6507                 }
6508
6509               cinfo.counts = (long unsigned int *) (cinfo.bitmask + maskwords);
6510               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
6511               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
6512               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
6513
6514               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
6515               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
6516               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
6517                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
6518
6519               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
6520                 if (cinfo.counts[i] != 0)
6521                   {
6522                     cinfo.indx[i] = cnt;
6523                     cnt += cinfo.counts[i];
6524                   }
6525               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
6526               cinfo.bucketcount = bucketcount;
6527               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
6528
6529               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
6530               s->size += cinfo.maskbits / 8;
6531               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6532               if (contents == NULL)
6533                 {
6534                   free (cinfo.bitmask);
6535                   free (cinfo.hashcodes);
6536                   return FALSE;
6537                 }
6538
6539               s->contents = contents;
6540               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
6541               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
6542               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
6543               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
6544               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
6545
6546               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
6547                 {
6548                   if (cinfo.counts[i] == 0)
6549                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
6550                   else
6551                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
6552                   contents += 4;
6553                 }
6554
6555               cinfo.contents = contents;
6556
6557               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
6558               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6559                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
6560
6561               contents = s->contents + 16;
6562               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
6563                 {
6564                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
6565                            contents);
6566                   contents += bed->s->arch_size / 8;
6567                 }
6568
6569               free (cinfo.bitmask);
6570               free (cinfo.hashcodes);
6571             }
6572         }
6573
6574       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
6575       BFD_ASSERT (s != NULL);
6576
6577       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
6578
6579       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6580
6581       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
6582         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
6583           return FALSE;
6584     }
6585
6586   return TRUE;
6587 }
6588 \f
6589 /* Indicate that we are only retrieving symbol values from this
6590    section.  */
6591
6592 void
6593 _bfd_elf_link_just_syms (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
6594 {
6595   if (is_elf_hash_table (info->hash))
6596     sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS;
6597   _bfd_generic_link_just_syms (sec, info);
6598 }
6599
6600 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
6601
6602 static void
6603 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6604                             asection *sec)
6605 {
6606   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE);
6607   sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_NONE;
6608 }
6609
6610 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
6611
6612 bfd_boolean
6613 _bfd_elf_merge_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
6614 {
6615   bfd *ibfd;
6616   asection *sec;
6617
6618   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6619     return FALSE;
6620
6621   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
6622     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0)
6623       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6624         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
6625             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
6626           {
6627             struct bfd_elf_section_data *secdata;
6628
6629             secdata = elf_section_data (sec);
6630             if (! _bfd_add_merge_section (abfd,
6631                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
6632                                           sec, &secdata->sec_info))
6633               return FALSE;
6634             else if (secdata->sec_info)
6635               sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_MERGE;
6636           }
6637
6638   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
6639     _bfd_merge_sections (abfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
6640                          merge_sections_remove_hook);
6641   return TRUE;
6642 }
6643
6644 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
6645
6646 struct bfd_hash_entry *
6647 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
6648                             struct bfd_hash_table *table,
6649                             const char *string)
6650 {
6651   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
6652      subclass.  */
6653   if (entry == NULL)
6654     {
6655       entry = (struct bfd_hash_entry *)
6656           bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
6657       if (entry == NULL)
6658         return entry;
6659     }
6660
6661   /* Call the allocation method of the superclass.  */
6662   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
6663   if (entry != NULL)
6664     {
6665       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
6666       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
6667
6668       /* Set local fields.  */
6669       ret->indx = -1;
6670       ret->dynindx = -1;
6671       ret->got = htab->init_got_refcount;
6672       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
6673       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
6674                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
6675       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
6676          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
6677          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
6678          reader will have the flag set correctly.  */
6679       ret->non_elf = 1;
6680     }
6681
6682   return entry;
6683 }
6684
6685 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
6686    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
6687
6688 void
6689 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
6690                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
6691                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
6692 {
6693   struct elf_link_hash_table *htab;
6694
6695   /* Copy down any references that we may have already seen to the
6696      symbol which just became indirect.  */
6697
6698   dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
6699   dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
6700   dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
6701   dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
6702   dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
6703   dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
6704
6705   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
6706     return;
6707
6708   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
6709      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
6710   htab = elf_hash_table (info);
6711   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
6712     {
6713       if (dir->got.refcount < 0)
6714         dir->got.refcount = 0;
6715       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
6716       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
6717     }
6718
6719   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
6720     {
6721       if (dir->plt.refcount < 0)
6722         dir->plt.refcount = 0;
6723       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
6724       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
6725     }
6726
6727   if (ind->dynindx != -1)
6728     {
6729       if (dir->dynindx != -1)
6730         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
6731       dir->dynindx = ind->dynindx;
6732       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
6733       ind->dynindx = -1;
6734       ind->dynstr_index = 0;
6735     }
6736 }
6737
6738 void
6739 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
6740                                 struct elf_link_hash_entry *h,
6741                                 bfd_boolean force_local)
6742 {
6743   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
6744   if (h->type != STT_GNU_IFUNC)
6745     {
6746       h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
6747       h->needs_plt = 0;
6748     }
6749   if (force_local)
6750     {
6751       h->forced_local = 1;
6752       if (h->dynindx != -1)
6753         {
6754           h->dynindx = -1;
6755           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6756                                   h->dynstr_index);
6757         }
6758     }
6759 }
6760
6761 /* Initialize an ELF linker hash table.  */
6762
6763 bfd_boolean
6764 _bfd_elf_link_hash_table_init
6765   (struct elf_link_hash_table *table,
6766    bfd *abfd,
6767    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
6768                                       struct bfd_hash_table *,
6769                                       const char *),
6770    unsigned int entsize)
6771 {
6772   bfd_boolean ret;
6773   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
6774
6775   memset (table, 0, sizeof * table);
6776   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6777   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6778   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6779   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6780   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
6781   table->dynsymcount = 1;
6782
6783   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
6784   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
6785
6786   return ret;
6787 }
6788
6789 /* Create an ELF linker hash table.  */
6790
6791 struct bfd_link_hash_table *
6792 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
6793 {
6794   struct elf_link_hash_table *ret;
6795   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
6796
6797   ret = (struct elf_link_hash_table *) bfd_malloc (amt);
6798   if (ret == NULL)
6799     return NULL;
6800
6801   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
6802                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry)))
6803     {
6804       free (ret);
6805       return NULL;
6806     }
6807
6808   return &ret->root;
6809 }
6810
6811 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
6812    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
6813    entry for a dynamic object.  */
6814
6815 void
6816 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
6817 {
6818   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6819       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6820     elf_dt_name (abfd) = name;
6821 }
6822
6823 int
6824 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
6825 {
6826   int lib_class;
6827   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6828       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6829     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
6830   else
6831     lib_class = 0;
6832   return lib_class;
6833 }
6834
6835 void
6836 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
6837 {
6838   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6839       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6840     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
6841 }
6842
6843 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
6844    the linker ELF emulation code.  */
6845
6846 struct bfd_link_needed_list *
6847 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6848                          struct bfd_link_info *info)
6849 {
6850   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6851     return NULL;
6852   return elf_hash_table (info)->needed;
6853 }
6854
6855 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
6856    hook for the linker ELF emulation code.  */
6857
6858 struct bfd_link_needed_list *
6859 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6860                           struct bfd_link_info *info)
6861 {
6862   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6863     return NULL;
6864   return elf_hash_table (info)->runpath;
6865 }
6866
6867 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
6868    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
6869    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
6870
6871 const char *
6872 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
6873 {
6874   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6875       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6876     return elf_dt_name (abfd);
6877   return NULL;
6878 }
6879
6880 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
6881    the ELF linker emulation code.  */
6882
6883 bfd_boolean
6884 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
6885                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
6886 {
6887   asection *s;
6888   bfd_byte *dynbuf = NULL;
6889   unsigned int elfsec;
6890   unsigned long shlink;
6891   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
6892   size_t extdynsize;
6893   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
6894
6895   *pneeded = NULL;
6896
6897   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
6898       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
6899     return TRUE;
6900
6901   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
6902   if (s == NULL || s->size == 0)
6903     return TRUE;
6904
6905   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
6906     goto error_return;
6907
6908   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
6909   if (elfsec == SHN_BAD)
6910     goto error_return;
6911
6912   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
6913
6914   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
6915   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
6916
6917   extdyn = dynbuf;
6918   extdynend = extdyn + s->size;
6919   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
6920     {
6921       Elf_Internal_Dyn dyn;
6922
6923       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
6924
6925       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
6926         break;
6927
6928       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
6929         {
6930           const char *string;
6931           struct bfd_link_needed_list *l;
6932           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
6933           bfd_size_type amt;
6934
6935           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
6936           if (string == NULL)
6937             goto error_return;
6938
6939           amt = sizeof *l;
6940           l = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
6941           if (l == NULL)
6942             goto error_return;
6943
6944           l->by = abfd;
6945           l->name = string;
6946           l->next = *pneeded;
6947           *pneeded = l;
6948         }
6949     }
6950
6951   free (dynbuf);
6952
6953   return TRUE;
6954
6955  error_return:
6956   if (dynbuf != NULL)
6957     free (dynbuf);
6958   return FALSE;
6959 }
6960
6961 struct elf_symbuf_symbol
6962 {
6963   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
6964   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
6965   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
6966 };
6967
6968 struct elf_symbuf_head
6969 {
6970   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
6971   bfd_size_type count;
6972   unsigned int st_shndx;
6973 };
6974
6975 struct elf_symbol
6976 {
6977   union
6978     {
6979       Elf_Internal_Sym *isym;
6980       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
6981     } u;
6982   const char *name;
6983 };
6984
6985 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
6986
6987 static int
6988 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
6989 {
6990   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
6991   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
6992
6993   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
6994 }
6995
6996 static int
6997 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
6998 {
6999   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
7000   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
7001   return strcmp (s1->name, s2->name);
7002 }
7003
7004 static struct elf_symbuf_head *
7005 elf_create_symbuf (bfd_size_type symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
7006 {
7007   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
7008   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7009   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
7010   bfd_size_type i, shndx_count, total_size;
7011
7012   indbuf = (Elf_Internal_Sym **) bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
7013   if (indbuf == NULL)
7014     return NULL;
7015
7016   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
7017     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
7018       *ind++ = &isymbuf[i];
7019   indbufend = ind;
7020
7021   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
7022          elf_sort_elf_symbol);
7023
7024   shndx_count = 0;
7025   if (indbufend > indbuf)
7026     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
7027       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
7028         shndx_count++;
7029
7030   total_size = ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
7031                 + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssym));
7032   ssymbuf = (struct elf_symbuf_head *) bfd_malloc (total_size);
7033   if (ssymbuf == NULL)
7034     {
7035       free (indbuf);
7036       return NULL;
7037     }
7038
7039   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count + 1);
7040   ssymbuf->ssym = NULL;
7041   ssymbuf->count = shndx_count;
7042   ssymbuf->st_shndx = 0;
7043   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
7044     {
7045       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
7046         {
7047           ssymhead++;
7048           ssymhead->ssym = ssym;
7049           ssymhead->count = 0;
7050           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
7051         }
7052       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
7053       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
7054       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
7055       ssymhead->count++;
7056     }
7057   BFD_ASSERT ((bfd_size_type) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count
7058               && (((bfd_hostptr_t) ssym - (bfd_hostptr_t) ssymbuf)
7059                   == total_size));
7060
7061   free (indbuf);
7062   return ssymbuf;
7063 }
7064
7065 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
7066    symbols.  */
7067
7068 static bfd_boolean
7069 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
7070                                    struct bfd_link_info *info)
7071 {
7072   bfd *bfd1, *bfd2;
7073   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
7074   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
7075   bfd_size_type symcount1, symcount2;
7076   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
7077   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
7078   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
7079   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
7080   bfd_size_type count1, count2, i;
7081   unsigned int shndx1, shndx2;
7082   bfd_boolean result;
7083
7084   bfd1 = sec1->owner;
7085   bfd2 = sec2->owner;
7086
7087   /* Both sections have to be in ELF.  */
7088   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
7089       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
7090     return FALSE;
7091
7092   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
7093     return FALSE;
7094
7095   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
7096   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
7097   if (shndx1 == SHN_BAD || shndx2 == SHN_BAD)
7098     return FALSE;
7099
7100   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
7101   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
7102   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
7103   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
7104   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
7105   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
7106
7107   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
7108     return FALSE;
7109
7110   result = FALSE;
7111   isymbuf1 = NULL;
7112   isymbuf2 = NULL;
7113   ssymbuf1 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd1)->symbuf;
7114   ssymbuf2 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd2)->symbuf;
7115
7116   if (ssymbuf1 == NULL)
7117     {
7118       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
7119                                        NULL, NULL, NULL);
7120       if (isymbuf1 == NULL)
7121         goto done;
7122
7123       if (!info->reduce_memory_overheads)
7124         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
7125           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
7126     }
7127
7128   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
7129     {
7130       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
7131                                        NULL, NULL, NULL);
7132       if (isymbuf2 == NULL)
7133         goto done;
7134
7135       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
7136         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
7137           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
7138     }
7139
7140   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
7141     {
7142       /* Optimized faster version.  */
7143       bfd_size_type lo, hi, mid;
7144       struct elf_symbol *symp;
7145       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7146
7147       lo = 0;
7148       hi = ssymbuf1->count;
7149       ssymbuf1++;
7150       count1 = 0;
7151       while (lo < hi)
7152         {
7153           mid = (lo + hi) / 2;
7154           if (shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7155             hi = mid;
7156           else if (shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7157             lo = mid + 1;
7158           else
7159             {
7160               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7161               ssymbuf1 += mid;
7162               break;
7163             }
7164         }
7165
7166       lo = 0;
7167       hi = ssymbuf2->count;
7168       ssymbuf2++;
7169       count2 = 0;
7170       while (lo < hi)
7171         {
7172           mid = (lo + hi) / 2;
7173           if (shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7174             hi = mid;
7175           else if (shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7176             lo = mid + 1;
7177           else
7178             {
7179               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7180               ssymbuf2 += mid;
7181               break;
7182             }
7183         }
7184
7185       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7186         goto done;
7187
7188       symtable1 = (struct elf_symbol *)
7189           bfd_malloc (count1 * sizeof (struct elf_symbol));
7190       symtable2 = (struct elf_symbol *)
7191           bfd_malloc (count2 * sizeof (struct elf_symbol));
7192       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7193         goto done;
7194
7195       symp = symtable1;
7196       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
7197            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7198         {
7199           symp->u.ssym = ssym;
7200           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
7201                                                         hdr1->sh_link,
7202                                                         ssym->st_name);
7203         }
7204
7205       symp = symtable2;
7206       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
7207            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7208         {
7209           symp->u.ssym = ssym;
7210           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
7211                                                         hdr2->sh_link,
7212                                                         ssym->st_name);
7213         }
7214
7215       /* Sort symbol by name.  */
7216       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7217              elf_sym_name_compare);
7218       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7219              elf_sym_name_compare);
7220
7221       for (i = 0; i < count1; i++)
7222         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7223         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
7224             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
7225             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7226           goto done;
7227
7228       result = TRUE;
7229       goto done;
7230     }
7231
7232   symtable1 = (struct elf_symbol *)
7233       bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
7234   symtable2 = (struct elf_symbol *)
7235       bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
7236   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7237     goto done;
7238
7239   /* Count definitions in the section.  */
7240   count1 = 0;
7241   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
7242     if (isym->st_shndx == shndx1)
7243       symtable1[count1++].u.isym = isym;
7244
7245   count2 = 0;
7246   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
7247     if (isym->st_shndx == shndx2)
7248       symtable2[count2++].u.isym = isym;
7249
7250   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7251     goto done;
7252
7253   for (i = 0; i < count1; i++)
7254     symtable1[i].name
7255       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
7256                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
7257
7258   for (i = 0; i < count2; i++)
7259     symtable2[i].name
7260       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
7261                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
7262
7263   /* Sort symbol by name.  */
7264   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7265          elf_sym_name_compare);
7266   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7267          elf_sym_name_compare);
7268
7269   for (i = 0; i < count1; i++)
7270     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7271     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
7272         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
7273         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7274       goto done;
7275
7276   result = TRUE;
7277
7278 done:
7279   if (symtable1)
7280     free (symtable1);
7281   if (symtable2)
7282     free (symtable2);
7283   if (isymbuf1)
7284     free (isymbuf1);
7285   if (isymbuf2)
7286     free (isymbuf2);
7287
7288   return result;
7289 }
7290
7291 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
7292
7293 bfd_boolean
7294 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
7295                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
7296 {
7297   if (asec == NULL
7298       || bsec == NULL
7299       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7300       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7301     return TRUE;
7302
7303   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
7304 }
7305 \f
7306 /* Final phase of ELF linker.  */
7307
7308 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
7309
7310 struct elf_final_link_info
7311 {
7312   /* General link information.  */
7313   struct bfd_link_info *info;
7314   /* Output BFD.  */
7315   bfd *output_bfd;
7316   /* Symbol string table.  */
7317   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
7318   /* .dynsym section.  */
7319   asection *dynsym_sec;
7320   /* .hash section.  */
7321   asection *hash_sec;
7322   /* symbol version section (.gnu.version).  */
7323   asection *symver_sec;
7324   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
7325   bfd_byte *contents;
7326   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
7327   void *external_relocs;
7328   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
7329   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7330   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
7331      BFD.  */
7332   bfd_byte *external_syms;
7333   /* And a buffer for symbol section indices.  */
7334   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7335   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
7336      BFD.  */
7337   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
7338   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
7339      of any input BFD.  */
7340   long *indices;
7341   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
7342      symbol of any input BFD.  */
7343   asection **sections;
7344   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
7345   bfd_byte *symbuf;
7346   /* And one for symbol section indices.  */
7347   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
7348   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
7349   size_t symbuf_count;
7350   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
7351   size_t symbuf_size;
7352   /* And same for symshndxbuf.  */
7353   size_t shndxbuf_size;
7354 };
7355
7356 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
7357
7358 struct elf_outext_info
7359 {
7360   bfd_boolean failed;
7361   bfd_boolean localsyms;
7362   struct elf_final_link_info *finfo;
7363 };
7364
7365
7366 /* Support for evaluating a complex relocation.
7367
7368    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
7369    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
7370    relocations themselves.
7371
7372    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
7373    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
7374    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
7375    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
7376
7377    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
7378    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
7379    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
7380    addend field.  The symbol mangling format is:
7381
7382    <node> := <literal>
7383           |  <unary-operator> ':' <node>
7384           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
7385           ;
7386
7387    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
7388              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
7389              |  '#' <hexdigits>
7390              ;
7391
7392    <binary-operator> := as in C
7393    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
7394
7395 static void
7396 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
7397                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7398                   size_t locsymcount,
7399                   size_t symidx,
7400                   bfd_vma val)
7401 {
7402   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7403   struct elf_link_hash_entry *h;
7404   size_t extsymoff = locsymcount;
7405
7406   if (symidx < locsymcount)
7407     {
7408       Elf_Internal_Sym *sym;
7409
7410       sym = isymbuf + symidx;
7411       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
7412         {
7413           /* It is a local symbol: move it to the
7414              "absolute" section and give it a value.  */
7415           sym->st_shndx = SHN_ABS;
7416           sym->st_value = val;
7417           return;
7418         }
7419       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
7420       extsymoff = 0;
7421     }
7422
7423   /* It is a global symbol: set its link type
7424      to "defined" and give it a value.  */
7425
7426   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
7427   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
7428   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7429          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7430     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7431   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
7432   h->root.u.def.value = val;
7433   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
7434 }
7435
7436 static bfd_boolean
7437 resolve_symbol (const char *name,
7438                 bfd *input_bfd,
7439                 struct elf_final_link_info *finfo,
7440                 bfd_vma *result,
7441                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7442                 size_t locsymcount)
7443 {
7444   Elf_Internal_Sym *sym;
7445   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
7446   const char *candidate = NULL;
7447   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7448   size_t i;
7449
7450   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7451
7452   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
7453     {
7454       sym = isymbuf + i;
7455
7456       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
7457         continue;
7458
7459       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
7460                                                    symtab_hdr->sh_link,
7461                                                    sym->st_name);
7462 #ifdef DEBUG
7463       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
7464               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
7465 #endif
7466       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
7467         {
7468           asection *sec = finfo->sections [i];
7469
7470           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
7471           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
7472 #ifdef DEBUG
7473           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
7474                   (unsigned long) *result);
7475 #endif
7476           return TRUE;
7477         }
7478     }
7479
7480   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
7481   global_entry = bfd_link_hash_lookup (finfo->info->hash, name,
7482                                        FALSE, FALSE, TRUE);
7483   if (!global_entry)
7484     return FALSE;
7485
7486   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
7487       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
7488     {
7489       *result = (global_entry->u.def.value
7490                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
7491                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
7492 #ifdef DEBUG
7493       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
7494               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
7495 #endif
7496       return TRUE;
7497     }
7498
7499   return FALSE;
7500 }
7501
7502 static bfd_boolean
7503 resolve_section (const char *name,
7504                  asection *sections,
7505                  bfd_vma *result)
7506 {
7507   asection *curr;
7508   unsigned int len;
7509
7510   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7511     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
7512       {
7513         *result = curr->vma;
7514         return TRUE;
7515       }
7516
7517   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
7518   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7519     {
7520       len = strlen (curr->name);
7521       if (len > strlen (name))
7522         continue;
7523
7524       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
7525         {
7526           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
7527             {
7528               *result = curr->vma + curr->size;
7529               return TRUE;
7530             }
7531
7532           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
7533         }
7534     }
7535
7536   return FALSE;
7537 }
7538
7539 static void
7540 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
7541 {
7542   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
7543                       reftype, name);
7544 }
7545
7546 static bfd_boolean
7547 eval_symbol (bfd_vma *result,
7548              const char **symp,
7549              bfd *input_bfd,
7550              struct elf_final_link_info *finfo,
7551              bfd_vma dot,
7552              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7553              size_t locsymcount,
7554              int signed_p)
7555 {
7556   size_t len;
7557   size_t symlen;
7558   bfd_vma a;
7559   bfd_vma b;
7560   char symbuf[4096];
7561   const char *sym = *symp;
7562   const char *symend;
7563   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
7564
7565   len = strlen (sym);
7566   symend = sym + len;
7567
7568   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
7569     {
7570       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7571       return FALSE;
7572     }
7573
7574   switch (* sym)
7575     {
7576     case '.':
7577       *result = dot;
7578       *symp = sym + 1;
7579       return TRUE;
7580
7581     case '#':
7582       ++sym;
7583       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
7584       return TRUE;
7585
7586     case 'S':
7587       symbol_is_section = TRUE;
7588     case 's':
7589       ++sym;
7590       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
7591       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
7592
7593       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
7594         {
7595           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7596           return FALSE;
7597         }
7598
7599       memcpy (symbuf, sym, symlen);
7600       symbuf[symlen] = '\0';
7601       *symp = sym + symlen;
7602
7603       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
7604          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
7605          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
7606          section", and likewise with symbol.  */
7607
7608       if (symbol_is_section)
7609         {
7610           if (!resolve_section (symbuf, finfo->output_bfd->sections, result)
7611               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, finfo, result,
7612                                   isymbuf, locsymcount))
7613             {
7614               undefined_reference ("section", symbuf);
7615               return FALSE;
7616             }
7617         }
7618       else
7619         {
7620           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, finfo, result,
7621                                isymbuf, locsymcount)
7622               && !resolve_section (symbuf, finfo->output_bfd->sections,
7623                                    result))
7624             {
7625               undefined_reference ("symbol", symbuf);
7626               return FALSE;
7627             }
7628         }
7629
7630       return TRUE;
7631
7632       /* All that remains are operators.  */
7633
7634 #define UNARY_OP(op)                                            \
7635   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7636     {                                                           \
7637       sym += strlen (#op);                                      \
7638       if (*sym == ':')                                          \
7639         ++sym;                                                  \
7640       *symp = sym;                                              \
7641       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7642                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7643         return FALSE;                                           \
7644       if (signed_p)                                             \
7645         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
7646       else                                                      \
7647         *result = op a;                                         \
7648       return TRUE;                                              \
7649     }
7650
7651 #define BINARY_OP(op)                                           \
7652   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7653     {                                                           \
7654       sym += strlen (#op);                                      \
7655       if (*sym == ':')                                          \
7656         ++sym;                                                  \
7657       *symp = sym;                                              \
7658       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7659                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7660         return FALSE;                                           \
7661       ++*symp;                                                  \
7662       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7663                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7664         return FALSE;                                           \
7665       if (signed_p)                                             \
7666         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
7667       else                                                      \
7668         *result = a op b;                                       \
7669       return TRUE;                                              \
7670     }
7671
7672     default:
7673       UNARY_OP  (0-);
7674       BINARY_OP (<<);
7675       BINARY_OP (>>);
7676       BINARY_OP (==);
7677       BINARY_OP (!=);
7678       BINARY_OP (<=);
7679       BINARY_OP (>=);
7680       BINARY_OP (&&);
7681       BINARY_OP (||);
7682       UNARY_OP  (~);
7683       UNARY_OP  (!);
7684       BINARY_OP (*);
7685       BINARY_OP (/);
7686       BINARY_OP (%);
7687       BINARY_OP (^);
7688       BINARY_OP (|);
7689       BINARY_OP (&);
7690       BINARY_OP (+);
7691       BINARY_OP (-);
7692       BINARY_OP (<);
7693       BINARY_OP (>);
7694 #undef UNARY_OP
7695 #undef BINARY_OP
7696       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
7697       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7698       return FALSE;
7699     }
7700 }
7701
7702 static void
7703 put_value (bfd_vma size,
7704            unsigned long chunksz,
7705            bfd *input_bfd,
7706            bfd_vma x,
7707            bfd_byte *location)
7708 {
7709   location += (size - chunksz);
7710
7711   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz, x >>= (chunksz * 8))
7712     {
7713       switch (chunksz)
7714         {
7715         default:
7716         case 0:
7717           abort ();
7718         case 1:
7719           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
7720           break;
7721         case 2:
7722           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
7723           break;
7724         case 4:
7725           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
7726           break;
7727         case 8:
7728 #ifdef BFD64
7729           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
7730 #else
7731           abort ();
7732 #endif
7733           break;
7734         }
7735     }
7736 }
7737
7738 static bfd_vma
7739 get_value (bfd_vma size,
7740            unsigned long chunksz,
7741            bfd *input_bfd,
7742            bfd_byte *location)
7743 {
7744   bfd_vma x = 0;
7745
7746   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
7747     {
7748       switch (chunksz)
7749         {
7750         default:
7751         case 0:
7752           abort ();
7753         case 1:
7754           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
7755           break;
7756         case 2:
7757           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
7758           break;
7759         case 4:
7760           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
7761           break;
7762         case 8:
7763 #ifdef BFD64
7764           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
7765 #else
7766           abort ();
7767 #endif
7768           break;
7769         }
7770     }
7771   return x;
7772 }
7773
7774 static void
7775 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
7776                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
7777                        unsigned long *len,     /* in bits */
7778                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
7779                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
7780                        unsigned long *lsb0_p,
7781                        unsigned long *signed_p,
7782                        unsigned long *trunc_p,
7783                        unsigned long encoded)
7784 {
7785   * start     =  encoded        & 0x3F;
7786   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
7787   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
7788   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
7789   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
7790   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
7791   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
7792   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
7793 }
7794
7795 bfd_reloc_status_type
7796 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
7797                                     asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
7798                                     bfd_byte *contents,
7799                                     Elf_Internal_Rela *rel,
7800                                     bfd_vma relocation)
7801 {
7802   bfd_vma shift, x, mask;
7803   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
7804   bfd_reloc_status_type r;
7805
7806   /*  Perform this reloc, since it is complex.
7807       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
7808       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
7809       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
7810       word size, etc) encoded within it.).  */
7811
7812   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
7813                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
7814                          &trunc_p, rel->r_addend);
7815
7816   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
7817
7818   if (lsb0_p)
7819     shift = (start + 1) - len;
7820   else
7821     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
7822
7823   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7824   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd, contents + rel->r_offset);
7825
7826 #ifdef DEBUG
7827   printf ("Doing complex reloc: "
7828           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
7829           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
7830           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
7831           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
7832           oplen, x, mask,  relocation);
7833 #endif
7834
7835   r = bfd_reloc_ok;
7836   if (! trunc_p)
7837     /* Now do an overflow check.  */
7838     r = bfd_check_overflow ((signed_p
7839                              ? complain_overflow_signed
7840                              : complain_overflow_unsigned),
7841                             len, 0, (8 * wordsz),
7842                             relocation);
7843
7844   /* Do the deed.  */
7845   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
7846
7847 #ifdef DEBUG
7848   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
7849           "         shifted mask: %8.8lx\n"
7850           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
7851           "               result: %8.8lx\n",
7852           relocation, (mask << shift),
7853           ((relocation & mask) << shift), x);
7854 #endif
7855   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7856   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
7857   return r;
7858 }
7859
7860 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
7861    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
7862    referenced must be updated.  Update all the relocations in
7863    REL_HDR (there are COUNT of them), using the data in REL_HASH.  */
7864
7865 static void
7866 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
7867                         Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
7868                         unsigned int count,
7869                         struct elf_link_hash_entry **rel_hash)
7870 {
7871   unsigned int i;
7872   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7873   bfd_byte *erela;
7874   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
7875   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
7876   bfd_vma r_type_mask;
7877   int r_sym_shift;
7878
7879   if (rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
7880     {
7881       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
7882       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
7883     }
7884   else if (rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
7885     {
7886       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
7887       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
7888     }
7889   else
7890     abort ();
7891
7892   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
7893     abort ();
7894
7895   if (bed->s->arch_size == 32)
7896     {
7897       r_type_mask = 0xff;
7898       r_sym_shift = 8;
7899     }
7900   else
7901     {
7902       r_type_mask = 0xffffffff;
7903       r_sym_shift = 32;
7904     }
7905
7906   erela = rel_hdr->contents;
7907   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += rel_hdr->sh_entsize)
7908     {
7909       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
7910       unsigned int j;
7911
7912       if (*rel_hash == NULL)
7913         continue;
7914
7915       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
7916
7917       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
7918       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
7919         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
7920                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
7921       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
7922     }
7923 }
7924
7925 struct elf_link_sort_rela
7926 {
7927   union {
7928     bfd_vma offset;
7929     bfd_vma sym_mask;
7930   } u;
7931   enum elf_reloc_type_class type;
7932   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
7933   Elf_Internal_Rela rela[1];
7934 };
7935
7936 static int
7937 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
7938 {
7939   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
7940   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
7941   int relativea, relativeb;
7942
7943   relativea = a->type == reloc_class_relative;
7944   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
7945
7946   if (relativea < relativeb)
7947     return 1;
7948   if (relativea > relativeb)
7949     return -1;
7950   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
7951     return -1;
7952   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
7953     return 1;
7954   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
7955     return -1;
7956   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
7957     return 1;
7958   return 0;
7959 }
7960
7961 static int
7962 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
7963 {
7964   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
7965   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
7966   int copya, copyb;
7967
7968   if (a->u.offset < b->u.offset)
7969     return -1;
7970   if (a->u.offset > b->u.offset)
7971     return 1;
7972   copya = (a->type == reloc_class_copy) * 2 + (a->type == reloc_class_plt);
7973   copyb = (b->type == reloc_class_copy) * 2 + (b->type == reloc_class_plt);
7974   if (copya < copyb)
7975     return -1;
7976   if (copya > copyb)
7977     return 1;
7978   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
7979     return -1;
7980   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
7981     return 1;
7982   return 0;
7983 }
7984
7985 static size_t
7986 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
7987 {
7988   asection *dynamic_relocs;
7989   asection *rela_dyn;
7990   asection *rel_dyn;
7991   bfd_size_type count, size;
7992   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
7993   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
7994   struct elf_link_sort_rela *sq;
7995   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7996   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7997   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
7998   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
7999   struct bfd_link_order *lo;
8000   bfd_vma r_sym_mask;
8001   bfd_boolean use_rela;
8002
8003   /* Find a dynamic reloc section.  */
8004   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
8005   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
8006   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
8007       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8008     {
8009       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
8010
8011       /* This is just here to stop gcc from complaining.
8012          It's initialization checking code is not perfect.  */
8013       use_rela = TRUE;
8014
8015       /* Both sections are present.  Examine the sizes
8016          of the indirect sections to help us choose.  */
8017       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8018         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8019           {
8020             asection *o = lo->u.indirect.section;
8021
8022             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8023               {
8024                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8025                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8026                      It is of no help to us.  */
8027                   ;
8028                 else
8029                   {
8030                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8031                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8032                       {
8033                         _bfd_error_handler
8034                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8035                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8036                         return 0;
8037                       }
8038                     else
8039                       {
8040                         use_rela = TRUE;
8041                         use_rela_initialised = TRUE;
8042                       }
8043                   }
8044               }
8045             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8046               {
8047                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8048                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8049                   {
8050                     _bfd_error_handler
8051                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8052                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8053                     return 0;
8054                   }
8055                 else
8056                   {
8057                     use_rela = FALSE;
8058                     use_rela_initialised = TRUE;
8059                   }
8060               }
8061             else
8062               {
8063                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8064                 _bfd_error_handler
8065                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8066                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8067                 return 0;
8068               }
8069           }
8070
8071       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8072         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8073           {
8074             asection *o = lo->u.indirect.section;
8075
8076             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8077               {
8078                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8079                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8080                      It is of no help to us.  */
8081                   ;
8082                 else
8083                   {
8084                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8085                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8086                       {
8087                         _bfd_error_handler
8088                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8089                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8090                         return 0;
8091                       }
8092                     else
8093                       {
8094                         use_rela = TRUE;
8095                         use_rela_initialised = TRUE;
8096                       }
8097                   }
8098               }
8099             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8100               {
8101                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8102                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8103                   {
8104                     _bfd_error_handler
8105                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8106                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8107                     return 0;
8108                   }
8109                 else
8110                   {
8111                     use_rela = FALSE;
8112                     use_rela_initialised = TRUE;
8113                   }
8114               }
8115             else
8116               {
8117                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8118                 _bfd_error_handler
8119                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8120                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8121                 return 0;
8122               }
8123           }
8124
8125       if (! use_rela_initialised)
8126         /* Make a guess.  */
8127         use_rela = TRUE;
8128     }
8129   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
8130     use_rela = TRUE;
8131   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8132     use_rela = FALSE;
8133   else
8134     return 0;
8135
8136   if (use_rela)
8137     {
8138       dynamic_relocs = rela_dyn;
8139       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
8140       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8141       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8142     }
8143   else
8144     {
8145       dynamic_relocs = rel_dyn;
8146       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
8147       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8148       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8149     }
8150
8151   size = 0;
8152   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8153     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8154       size += lo->u.indirect.section->size;
8155
8156   if (size != dynamic_relocs->size)
8157     return 0;
8158
8159   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
8160               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8161
8162   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
8163   if (count == 0)
8164     return 0;
8165   sort = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (sort_elt * count);
8166
8167   if (sort == NULL)
8168     {
8169       (*info->callbacks->warning)
8170         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
8171       return 0;
8172     }
8173
8174   if (bed->s->arch_size == 32)
8175     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
8176   else
8177     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
8178
8179   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8180     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8181       {
8182         bfd_byte *erel, *erelend;
8183         asection *o = lo->u.indirect.section;
8184
8185         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
8186           {
8187             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
8188                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
8189                relocs in this case.  */
8190             free (sort);
8191             return 0;
8192           }
8193         erel = o->contents;
8194         erelend = o->contents + o->size;
8195         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8196         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8197
8198         while (erel < erelend)
8199           {
8200             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8201
8202             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
8203             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (s->rela);
8204             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
8205             p += sort_elt;
8206             erel += ext_size;
8207           }
8208       }
8209
8210   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
8211
8212   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
8213     {
8214       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8215       if (s->type != reloc_class_relative)
8216         break;
8217     }
8218   ret = i;
8219   s_non_relative = p;
8220
8221   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
8222   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
8223     {
8224       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8225       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
8226         sq = sp;
8227       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
8228     }
8229
8230   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
8231
8232   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8233     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8234       {
8235         bfd_byte *erel, *erelend;
8236         asection *o = lo->u.indirect.section;
8237
8238         erel = o->contents;
8239         erelend = o->contents + o->size;
8240         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8241         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8242         while (erel < erelend)
8243           {
8244             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8245             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
8246             p += sort_elt;
8247             erel += ext_size;
8248           }
8249       }
8250
8251   free (sort);
8252   *psec = dynamic_relocs;
8253   return ret;
8254 }
8255
8256 /* Flush the output symbols to the file.  */
8257
8258 static bfd_boolean
8259 elf_link_flush_output_syms (struct elf_final_link_info *finfo,
8260                             const struct elf_backend_data *bed)
8261 {
8262   if (finfo->symbuf_count > 0)
8263     {
8264       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8265       file_ptr pos;
8266       bfd_size_type amt;
8267
8268       hdr = &elf_tdata (finfo->output_bfd)->symtab_hdr;
8269       pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
8270       amt = finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8271       if (bfd_seek (finfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
8272           || bfd_bwrite (finfo->symbuf, amt, finfo->output_bfd) != amt)
8273         return FALSE;
8274
8275       hdr->sh_size += amt;
8276       finfo->symbuf_count = 0;
8277     }
8278
8279   return TRUE;
8280 }
8281
8282 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
8283
8284 static int
8285 elf_link_output_sym (struct elf_final_link_info *finfo,
8286                      const char *name,
8287                      Elf_Internal_Sym *elfsym,
8288                      asection *input_sec,
8289                      struct elf_link_hash_entry *h)
8290 {
8291   bfd_byte *dest;
8292   Elf_External_Sym_Shndx *destshndx;
8293   int (*output_symbol_hook)
8294     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
8295      struct elf_link_hash_entry *);
8296   const struct elf_backend_data *bed;
8297
8298   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
8299   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
8300   if (output_symbol_hook != NULL)
8301     {
8302       int ret = (*output_symbol_hook) (finfo->info, name, elfsym, input_sec, h);
8303       if (ret != 1)
8304         return ret;
8305     }
8306
8307   if (name == NULL || *name == '\0')
8308     elfsym->st_name = 0;
8309   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
8310     elfsym->st_name = 0;
8311   else
8312     {
8313       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (finfo->symstrtab,
8314                                                             name, TRUE, FALSE);
8315       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
8316         return 0;
8317     }
8318
8319   if (finfo->symbuf_count >= finfo->symbuf_size)
8320     {
8321       if (! elf_link_flush_output_syms (finfo, bed))
8322         return 0;
8323     }
8324
8325   dest = finfo->symbuf + finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8326   destshndx = finfo->symshndxbuf;
8327   if (destshndx != NULL)
8328     {
8329       if (bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) >= finfo->shndxbuf_size)
8330         {
8331           bfd_size_type amt;
8332
8333           amt = finfo->shndxbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
8334           destshndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_realloc (destshndx,
8335                                                               amt * 2);
8336           if (destshndx == NULL)
8337             return 0;
8338           finfo->symshndxbuf = destshndx;
8339           memset ((char *) destshndx + amt, 0, amt);
8340           finfo->shndxbuf_size *= 2;
8341         }
8342       destshndx += bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
8343     }
8344
8345   bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, elfsym, dest, destshndx);
8346   finfo->symbuf_count += 1;
8347   bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) += 1;
8348
8349   return 1;
8350 }
8351
8352 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
8353
8354 static bfd_boolean
8355 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
8356 {
8357   if (sym->st_shndx >= (SHN_LORESERVE & 0xffff)
8358       && sym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
8359     {
8360       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
8361          beyond 64k.  */
8362       (*_bfd_error_handler)
8363         (_("%B: Too many sections: %d (>= %d)"),
8364          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE & 0xffff);
8365       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8366       return FALSE;
8367     }
8368   return TRUE;
8369 }
8370
8371 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
8372    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
8373    versioned symbol that would normally require an explicit version.
8374    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
8375    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
8376
8377 static bfd_boolean
8378 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
8379                                  const struct elf_backend_data *bed,
8380                                  struct elf_link_hash_entry *h)
8381 {
8382   bfd *abfd;
8383   struct elf_link_loaded_list *loaded;
8384
8385   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
8386     return FALSE;
8387
8388   switch (h->root.type)
8389     {
8390     default:
8391       abfd = NULL;
8392       break;
8393
8394     case bfd_link_hash_undefined:
8395     case bfd_link_hash_undefweak:
8396       abfd = h->root.u.undef.abfd;
8397       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
8398           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
8399         return FALSE;
8400       break;
8401
8402     case bfd_link_hash_defined:
8403     case bfd_link_hash_defweak:
8404       abfd = h->root.u.def.section->owner;
8405       break;
8406
8407     case bfd_link_hash_common:
8408       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
8409       break;
8410     }
8411   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
8412
8413   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
8414        loaded != NULL;
8415        loaded = loaded->next)
8416     {
8417       bfd *input;
8418       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8419       bfd_size_type symcount;
8420       bfd_size_type extsymcount;
8421       bfd_size_type extsymoff;
8422       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
8423       Elf_Internal_Sym *isym;
8424       Elf_Internal_Sym *isymend;
8425       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8426       Elf_External_Versym *ever;
8427       Elf_External_Versym *extversym;
8428
8429       input = loaded->abfd;
8430
8431       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
8432       if (input == abfd
8433           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
8434           || elf_dynversym (input) == 0)
8435         continue;
8436
8437       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
8438
8439       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8440       if (elf_bad_symtab (input))
8441         {
8442           extsymcount = symcount;
8443           extsymoff = 0;
8444         }
8445       else
8446         {
8447           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
8448           extsymoff = hdr->sh_info;
8449         }
8450
8451       if (extsymcount == 0)
8452         continue;
8453
8454       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
8455                                       NULL, NULL, NULL);
8456       if (isymbuf == NULL)
8457         return FALSE;
8458
8459       /* Read in any version definitions.  */
8460       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
8461       extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
8462       if (extversym == NULL)
8463         goto error_ret;
8464
8465       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8466           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
8467               != versymhdr->sh_size))
8468         {
8469           free (extversym);
8470         error_ret:
8471           free (isymbuf);
8472           return FALSE;
8473         }
8474
8475       ever = extversym + extsymoff;
8476       isymend = isymbuf + extsymcount;
8477       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
8478         {
8479           const char *name;
8480           Elf_Internal_Versym iver;
8481           unsigned short version_index;
8482
8483           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
8484               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8485             continue;
8486
8487           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
8488                                                   hdr->sh_link,
8489                                                   isym->st_name);
8490           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
8491             continue;
8492
8493           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
8494
8495           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0)
8496             {
8497               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
8498                  have provided a definition for the undefined sym.  */
8499               abort ();
8500             }
8501
8502           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
8503           if (version_index == 1 || version_index == 2)
8504             {
8505               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
8506               free (extversym);
8507               free (isymbuf);
8508               return TRUE;
8509             }
8510         }
8511
8512       free (extversym);
8513       free (isymbuf);
8514     }
8515
8516   return FALSE;
8517 }
8518
8519 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
8520    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
8521    we go through the symbol table twice.  The first time we output
8522    anything that might have been forced to local scope in a version
8523    script.  The second time we output the symbols that are still
8524    global symbols.  */
8525
8526 static bfd_boolean
8527 elf_link_output_extsym (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
8528 {
8529   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
8530   struct elf_final_link_info *finfo = eoinfo->finfo;
8531   bfd_boolean strip;
8532   Elf_Internal_Sym sym;
8533   asection *input_sec;
8534   const struct elf_backend_data *bed;
8535   long indx;
8536   int ret;
8537
8538   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8539     {
8540       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8541       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
8542         return TRUE;
8543     }
8544
8545   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
8546   if (eoinfo->localsyms)
8547     {
8548       if (!h->forced_local)
8549         return TRUE;
8550     }
8551   else
8552     {
8553       if (h->forced_local)
8554         return TRUE;
8555     }
8556
8557   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
8558
8559   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8560     {
8561       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
8562          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
8563          references in regular files have already been handled).  */
8564       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
8565
8566       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
8567          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
8568       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
8569         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
8570
8571       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
8572       if (ignore_undef == FALSE
8573           && h->ref_dynamic
8574           && ! h->ref_regular
8575           && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h)
8576           && finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
8577         {
8578           if (! (finfo->info->callbacks->undefined_symbol
8579                  (finfo->info, h->root.root.string, h->root.u.undef.abfd,
8580                   NULL, 0, finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs == RM_GENERATE_ERROR)))
8581             {
8582               eoinfo->failed = TRUE;
8583               return FALSE;
8584             }
8585         }
8586     }
8587
8588   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
8589      shared libraries.  */
8590   if (! finfo->info->relocatable
8591       && (! finfo->info->shared)
8592       && h->forced_local
8593       && h->ref_dynamic
8594       && !h->dynamic_def
8595       && !h->dynamic_weak
8596       && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h))
8597     {
8598       (*_bfd_error_handler)
8599         (_("%B: %s symbol `%s' in %B is referenced by DSO"),
8600          finfo->output_bfd,
8601          h->root.u.def.section == bfd_abs_section_ptr
8602          ? finfo->output_bfd : h->root.u.def.section->owner,
8603          ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
8604          ? "internal"
8605          : ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
8606          ? "hidden" : "local",
8607          h->root.root.string);
8608       eoinfo->failed = TRUE;
8609       return FALSE;
8610     }
8611
8612   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
8613      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
8614      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
8615      output it.  */
8616   if (h->indx == -2)
8617     strip = FALSE;
8618   else if ((h->def_dynamic
8619             || h->ref_dynamic
8620             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
8621            && !h->def_regular
8622            && !h->ref_regular)
8623     strip = TRUE;
8624   else if (finfo->info->strip == strip_all)
8625     strip = TRUE;
8626   else if (finfo->info->strip == strip_some
8627            && bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash,
8628                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
8629     strip = TRUE;
8630   else if (finfo->info->strip_discarded
8631            && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
8632                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8633            && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
8634     strip = TRUE;
8635   else
8636     strip = FALSE;
8637
8638   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
8639      nothing else to do unless it is a forced local symbol or a
8640      STT_GNU_IFUNC symbol.  */
8641   if (strip
8642       && h->dynindx == -1
8643       && h->type != STT_GNU_IFUNC
8644       && !h->forced_local)
8645     return TRUE;
8646
8647   sym.st_value = 0;
8648   sym.st_size = h->size;
8649   sym.st_other = h->other;
8650   if (h->forced_local)
8651     {
8652       sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
8653       /* Turn off visibility on local symbol.  */
8654       sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
8655     }
8656   else if (h->unique_global)
8657     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GNU_UNIQUE, h->type);
8658   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
8659            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8660     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
8661   else
8662     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
8663
8664   switch (h->root.type)
8665     {
8666     default:
8667     case bfd_link_hash_new:
8668     case bfd_link_hash_warning:
8669       abort ();
8670       return FALSE;
8671
8672     case bfd_link_hash_undefined:
8673     case bfd_link_hash_undefweak:
8674       input_sec = bfd_und_section_ptr;
8675       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8676       break;
8677
8678     case bfd_link_hash_defined:
8679     case bfd_link_hash_defweak:
8680       {
8681         input_sec = h->root.u.def.section;
8682         if (input_sec->output_section != NULL)
8683           {
8684             sym.st_shndx =
8685               _bfd_elf_section_from_bfd_section (finfo->output_bfd,
8686                                                  input_sec->output_section);
8687             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
8688               {
8689                 (*_bfd_error_handler)
8690                   (_("%B: could not find output section %A for input section %A"),
8691                    finfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
8692                 eoinfo->failed = TRUE;
8693                 return FALSE;
8694               }
8695
8696             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
8697                but in nonrelocatable files they are virtual
8698                addresses.  */
8699             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
8700             if (! finfo->info->relocatable)
8701               {
8702                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
8703                 if (h->type == STT_TLS)
8704                   {
8705                     asection *tls_sec = elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec;
8706                     if (tls_sec != NULL)
8707                       sym.st_value -= tls_sec->vma;
8708                     else
8709                       {
8710                         /* The TLS section may have been garbage collected.  */
8711                         BFD_ASSERT (finfo->info->gc_sections
8712                                     && !input_sec->gc_mark);
8713                       }
8714                   }
8715               }
8716           }
8717         else
8718           {
8719             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
8720                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
8721             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8722             input_sec = bfd_und_section_ptr;
8723           }
8724       }
8725       break;
8726
8727     case bfd_link_hash_common:
8728       input_sec = h->root.u.c.p->section;
8729       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
8730       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
8731       break;
8732
8733     case bfd_link_hash_indirect:
8734       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
8735          to the decorated version of the name.  For example, if the
8736          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
8737          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
8738          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
8739          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
8740       return TRUE;
8741     }
8742
8743   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
8744      and also to finish up anything that needs to be done for this
8745      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
8746      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.
8747      STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
8748   if ((h->type == STT_GNU_IFUNC
8749        && h->def_regular
8750        && !finfo->info->relocatable)
8751       || ((h->dynindx != -1
8752            || h->forced_local)
8753           && ((finfo->info->shared
8754                && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
8755                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
8756               || !h->forced_local)
8757           && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created))
8758     {
8759       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
8760              (finfo->output_bfd, finfo->info, h, &sym)))
8761         {
8762           eoinfo->failed = TRUE;
8763           return FALSE;
8764         }
8765     }
8766
8767   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
8768      non-weak references to this symbol from a regular object, then
8769      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
8770      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
8771      because it might not be marked as undefined until the
8772      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
8773   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
8774       && h->ref_regular
8775       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
8776           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
8777     {
8778       int bindtype;
8779       unsigned int type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
8780
8781       /* Turn an undefined IFUNC symbol into a normal FUNC symbol. */
8782       if (type == STT_GNU_IFUNC)
8783         type = STT_FUNC;
8784
8785       if (h->ref_regular_nonweak)
8786         bindtype = STB_GLOBAL;
8787       else
8788         bindtype = STB_WEAK;
8789       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, type);
8790     }
8791
8792   /* If this is a symbol defined in a dynamic library, don't use the
8793      symbol size from the dynamic library.  Relinking an executable
8794      against a new library may introduce gratuitous changes in the
8795      executable's symbols if we keep the size.  */
8796   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
8797       && !h->def_regular
8798       && h->def_dynamic)
8799     sym.st_size = 0;
8800
8801   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
8802      locally, it is a fatal error.  */
8803   if (! finfo->info->relocatable
8804       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
8805       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
8806       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
8807       && !h->def_regular)
8808     {
8809       (*_bfd_error_handler)
8810         (_("%B: %s symbol `%s' isn't defined"),
8811          finfo->output_bfd,
8812          ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED
8813          ? "protected"
8814          : ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL
8815          ? "internal" : "hidden",
8816          h->root.root.string);
8817       eoinfo->failed = TRUE;
8818       return FALSE;
8819     }
8820
8821   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
8822      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
8823      the entry in the .hash section.  */
8824   if (h->dynindx != -1
8825       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
8826     {
8827       bfd_byte *esym;
8828
8829       sym.st_name = h->dynstr_index;
8830       esym = finfo->dynsym_sec->contents + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
8831       if (! check_dynsym (finfo->output_bfd, &sym))
8832         {
8833           eoinfo->failed = TRUE;
8834           return FALSE;
8835         }
8836       bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
8837
8838       if (finfo->hash_sec != NULL)
8839         {
8840           size_t hash_entry_size;
8841           bfd_byte *bucketpos;
8842           bfd_vma chain;
8843           size_t bucketcount;
8844           size_t bucket;
8845
8846           bucketcount = elf_hash_table (finfo->info)->bucketcount;
8847           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
8848
8849           hash_entry_size
8850             = elf_section_data (finfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
8851           bucketpos = ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
8852                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
8853           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, bucketpos);
8854           bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, h->dynindx, bucketpos);
8855           bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, chain,
8856                    ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
8857                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
8858         }
8859
8860       if (finfo->symver_sec != NULL && finfo->symver_sec->contents != NULL)
8861         {
8862           Elf_Internal_Versym iversym;
8863           Elf_External_Versym *eversym;
8864
8865           if (!h->def_regular)
8866             {
8867               if (h->verinfo.verdef == NULL)
8868                 iversym.vs_vers = 0;
8869               else
8870                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
8871             }
8872           else
8873             {
8874               if (h->verinfo.vertree == NULL)
8875                 iversym.vs_vers = 1;
8876               else
8877                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
8878               if (finfo->info->create_default_symver)
8879                 iversym.vs_vers++;
8880             }
8881
8882           if (h->hidden)
8883             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
8884
8885           eversym = (Elf_External_Versym *) finfo->symver_sec->contents;
8886           eversym += h->dynindx;
8887           _bfd_elf_swap_versym_out (finfo->output_bfd, &iversym, eversym);
8888         }
8889     }
8890
8891   /* If we're stripping it, then it was just a dynamic symbol, and
8892      there's nothing else to do.  */
8893   if (strip || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
8894     return TRUE;
8895
8896   indx = bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
8897   ret = elf_link_output_sym (finfo, h->root.root.string, &sym, input_sec, h);
8898   if (ret == 0)
8899     {
8900       eoinfo->failed = TRUE;
8901       return FALSE;
8902     }
8903   else if (ret == 1)
8904     h->indx = indx;
8905   else if (h->indx == -2)
8906     abort();
8907
8908   return TRUE;
8909 }
8910
8911 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
8912    symbols defined in discarded sections.  */
8913
8914 static bfd_boolean
8915 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
8916 {
8917   const struct elf_backend_data *bed;
8918
8919   switch (sec->sec_info_type)
8920     {
8921     case ELF_INFO_TYPE_STABS:
8922     case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
8923       return TRUE;
8924     default:
8925       break;
8926     }
8927
8928   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
8929   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
8930       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
8931     return TRUE;
8932
8933   return FALSE;
8934 }
8935
8936 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
8937    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
8938    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
8939    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
8940    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
8941    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
8942    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
8943    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
8944
8945 unsigned int
8946 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
8947 {
8948   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
8949     return PRETEND;
8950
8951   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
8952     return 0;
8953
8954   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
8955     return 0;
8956
8957   return COMPLAIN | PRETEND;
8958 }
8959
8960 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
8961
8962 static asection *
8963 match_group_member (asection *sec, asection *group,
8964                     struct bfd_link_info *info)
8965 {
8966   asection *first = elf_next_in_group (group);
8967   asection *s = first;
8968
8969   while (s != NULL)
8970     {
8971       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
8972         return s;
8973
8974       s = elf_next_in_group (s);
8975       if (s == first)
8976         break;
8977     }
8978
8979   return NULL;
8980 }
8981
8982 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
8983    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
8984    NULL.  */
8985
8986 asection *
8987 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
8988 {
8989   asection *kept;
8990
8991   kept = sec->kept_section;
8992   if (kept != NULL)
8993     {
8994       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
8995         kept = match_group_member (sec, kept, info);
8996       if (kept != NULL
8997           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
8998               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
8999         kept = NULL;
9000       sec->kept_section = kept;
9001     }
9002   return kept;
9003 }
9004
9005 /* Link an input file into the linker output file.  This function
9006    handles all the sections and relocations of the input file at once.
9007    This is so that we only have to read the local symbols once, and
9008    don't have to keep them in memory.  */
9009
9010 static bfd_boolean
9011 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *finfo, bfd *input_bfd)
9012 {
9013   int (*relocate_section)
9014     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
9015      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
9016   bfd *output_bfd;
9017   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9018   size_t locsymcount;
9019   size_t extsymoff;
9020   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9021   Elf_Internal_Sym *isym;
9022   Elf_Internal_Sym *isymend;
9023   long *pindex;
9024   asection **ppsection;
9025   asection *o;
9026   const struct elf_backend_data *bed;
9027   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
9028
9029   output_bfd = finfo->output_bfd;
9030   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9031   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
9032
9033   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
9034      we don't want the local symbols, and we don't want the section
9035      contents.  */
9036   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
9037     return TRUE;
9038
9039   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
9040   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9041     {
9042       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9043       extsymoff = 0;
9044     }
9045   else
9046     {
9047       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9048       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9049     }
9050
9051   /* Read the local symbols.  */
9052   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
9053   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
9054     {
9055       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
9056                                       finfo->internal_syms,
9057                                       finfo->external_syms,
9058                                       finfo->locsym_shndx);
9059       if (isymbuf == NULL)
9060         return FALSE;
9061     }
9062
9063   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
9064      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
9065      going into the output file.  */
9066   isymend = isymbuf + locsymcount;
9067   for (isym = isymbuf, pindex = finfo->indices, ppsection = finfo->sections;
9068        isym < isymend;
9069        isym++, pindex++, ppsection++)
9070     {
9071       asection *isec;
9072       const char *name;
9073       Elf_Internal_Sym osym;
9074       long indx;
9075       int ret;
9076
9077       *pindex = -1;
9078
9079       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9080         {
9081           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
9082             {
9083               *ppsection = NULL;
9084               continue;
9085             }
9086         }
9087
9088       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9089         isec = bfd_und_section_ptr;
9090       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
9091         isec = bfd_abs_section_ptr;
9092       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
9093         isec = bfd_com_section_ptr;
9094       else
9095         {
9096           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
9097           if (isec == NULL)
9098             {
9099               /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
9100                  reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
9101               *ppsection = NULL;
9102               continue;
9103             }
9104           else if (isec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE
9105                    && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
9106             isym->st_value =
9107               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
9108                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
9109                                           isym->st_value);
9110         }
9111
9112       *ppsection = isec;
9113
9114       /* Don't output the first, undefined, symbol.  */
9115       if (ppsection == finfo->sections)
9116         continue;
9117
9118       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
9119         {
9120           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
9121              section symbol of the corresponding section in the output
9122              file.  */
9123           continue;
9124         }
9125
9126       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
9127          one.  */
9128       if (finfo->info->strip == strip_all)
9129         continue;
9130
9131       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
9132          output this one.  If we are generating a relocatable output
9133          file, then some of the local symbols may be required by
9134          relocs; we output them below as we discover that they are
9135          needed.  */
9136       if (finfo->info->discard == discard_all)
9137         continue;
9138
9139       /* If this symbol is defined in a section which we are
9140          discarding, we don't need to keep it.  */
9141       if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
9142           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
9143           && bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
9144                                             isec->output_section))
9145         continue;
9146
9147       /* Get the name of the symbol.  */
9148       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
9149                                               isym->st_name);
9150       if (name == NULL)
9151         return FALSE;
9152
9153       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
9154       if ((finfo->info->strip == strip_some
9155            && (bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
9156                == NULL))
9157           || (((finfo->info->discard == discard_sec_merge
9158                 && (isec->flags & SEC_MERGE) && ! finfo->info->relocatable)
9159                || finfo->info->discard == discard_l)
9160               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
9161         continue;
9162
9163       osym = *isym;
9164
9165       /* Adjust the section index for the output file.  */
9166       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9167                                                          isec->output_section);
9168       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
9169         return FALSE;
9170
9171       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
9172          in executable files they are virtual addresses.  Note that
9173          this code assumes that all ELF sections have an associated
9174          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
9175          we assume that they also have a reasonable value for
9176          output_section.  Any special sections must be set up to meet
9177          these requirements.  */
9178       osym.st_value += isec->output_offset;
9179       if (! finfo->info->relocatable)
9180         {
9181           osym.st_value += isec->output_section->vma;
9182           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
9183             {
9184               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
9185               BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec != NULL);
9186               osym.st_value -= elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec->vma;
9187             }
9188         }
9189
9190       indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9191       ret = elf_link_output_sym (finfo, name, &osym, isec, NULL);
9192       if (ret == 0)
9193         return FALSE;
9194       else if (ret == 1)
9195         *pindex = indx;
9196     }
9197
9198   /* Relocate the contents of each section.  */
9199   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
9200   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
9201     {
9202       bfd_byte *contents;
9203
9204       if (! o->linker_mark)
9205         {
9206           /* This section was omitted from the link.  */
9207           continue;
9208         }
9209
9210       if (finfo->info->relocatable
9211           && (o->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_GROUP)) == SEC_GROUP)
9212         {
9213           /* Deal with the group signature symbol.  */
9214           struct bfd_elf_section_data *sec_data = elf_section_data (o);
9215           unsigned long symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
9216           asection *osec = o->output_section;
9217
9218           if (symndx >= locsymcount
9219               || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9220                   && finfo->sections[symndx] == NULL))
9221             {
9222               struct elf_link_hash_entry *h = sym_hashes[symndx - extsymoff];
9223               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9224                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9225                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9226               /* Arrange for symbol to be output.  */
9227               h->indx = -2;
9228               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = -2;
9229             }
9230           else if (ELF_ST_TYPE (isymbuf[symndx].st_info) == STT_SECTION)
9231             {
9232               /* We'll use the output section target_index.  */
9233               asection *sec = finfo->sections[symndx]->output_section;
9234               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = sec->target_index;
9235             }
9236           else
9237             {
9238               if (finfo->indices[symndx] == -1)
9239                 {
9240                   /* Otherwise output the local symbol now.  */
9241                   Elf_Internal_Sym sym = isymbuf[symndx];
9242                   asection *sec = finfo->sections[symndx]->output_section;
9243                   const char *name;
9244                   long indx;
9245                   int ret;
9246
9247                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
9248                                                           symtab_hdr->sh_link,
9249                                                           sym.st_name);
9250                   if (name == NULL)
9251                     return FALSE;
9252
9253                   sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9254                                                                     sec);
9255                   if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9256                     return FALSE;
9257
9258                   sym.st_value += o->output_offset;
9259
9260                   indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9261                   ret = elf_link_output_sym (finfo, name, &sym, o, NULL);
9262                   if (ret == 0)
9263                     return FALSE;
9264                   else if (ret == 1)
9265                     finfo->indices[symndx] = indx;
9266                   else
9267                     abort ();
9268                 }
9269               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info
9270                 = finfo->indices[symndx];
9271             }
9272         }
9273
9274       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
9275           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
9276         continue;
9277
9278       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
9279         {
9280           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
9281              or somesuch.  */
9282           continue;
9283         }
9284
9285       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
9286          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
9287          file, so the contents field will not have been set by any of
9288          the routines which work on output files.  */
9289       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
9290         contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
9291       else
9292         {
9293           bfd_size_type amt = o->rawsize ? o->rawsize : o->size;
9294
9295           contents = finfo->contents;
9296           if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, o, contents, 0, amt))
9297             return FALSE;
9298         }
9299
9300       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
9301         {
9302           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
9303           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
9304           bfd_vma r_type_mask;
9305           int r_sym_shift;
9306           int action_discarded;
9307           int ret;
9308
9309           /* Get the swapped relocs.  */
9310           internal_relocs
9311             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, finfo->external_relocs,
9312                                          finfo->internal_relocs, FALSE);
9313           if (internal_relocs == NULL
9314               && o->reloc_count > 0)
9315             return FALSE;
9316
9317           if (bed->s->arch_size == 32)
9318             {
9319               r_type_mask = 0xff;
9320               r_sym_shift = 8;
9321             }
9322           else
9323             {
9324               r_type_mask = 0xffffffff;
9325               r_sym_shift = 32;
9326             }
9327
9328           action_discarded = -1;
9329           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
9330             action_discarded = (*bed->action_discarded) (o);
9331
9332           /* Run through the relocs evaluating complex reloc symbols and
9333              looking for relocs against symbols from discarded sections
9334              or section symbols from removed link-once sections.
9335              Complain about relocs against discarded sections.  Zero
9336              relocs against removed link-once sections.  */
9337
9338           rel = internal_relocs;
9339           relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9340           for ( ; rel < relend; rel++)
9341             {
9342               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
9343               unsigned int s_type;
9344               asection **ps, *sec;
9345               struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
9346               const char *sym_name;
9347
9348               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9349                 continue;
9350
9351               if (r_symndx >= locsymcount
9352                   || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9353                       && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
9354                 {
9355                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
9356
9357                   /* Badly formatted input files can contain relocs that
9358                      reference non-existant symbols.  Check here so that
9359                      we do not seg fault.  */
9360                   if (h == NULL)
9361                     {
9362                       char buffer [32];
9363
9364                       sprintf_vma (buffer, rel->r_info);
9365                       (*_bfd_error_handler)
9366                         (_("error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A "
9367                            "that references a non-existent global symbol"),
9368                          input_bfd, o, buffer);
9369                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9370                       return FALSE;
9371                     }
9372
9373                   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9374                          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9375                     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9376
9377                   s_type = h->type;
9378
9379                   ps = NULL;
9380                   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9381                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9382                     ps = &h->root.u.def.section;
9383
9384                   sym_name = h->root.root.string;
9385                 }
9386               else
9387                 {
9388                   Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
9389
9390                   s_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
9391                   ps = &finfo->sections[r_symndx];
9392                   sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
9393                                                sym, *ps);
9394                 }
9395
9396               if ((s_type == STT_RELC || s_type == STT_SRELC)
9397                   && !finfo->info->relocatable)
9398                 {
9399                   bfd_vma val;
9400                   bfd_vma dot = (rel->r_offset
9401                                  + o->output_offset + o->output_section->vma);
9402 #ifdef DEBUG
9403                   printf ("Encountered a complex symbol!");
9404                   printf (" (input_bfd %s, section %s, reloc %ld\n",
9405                           input_bfd->filename, o->name, rel - internal_relocs);
9406                   printf (" symbol: idx  %8.8lx, name %s\n",
9407                           r_symndx, sym_name);
9408                   printf (" reloc : info %8.8lx, addr %8.8lx\n",
9409                           (unsigned long) rel->r_info,
9410                           (unsigned long) rel->r_offset);
9411 #endif
9412                   if (!eval_symbol (&val, &sym_name, input_bfd, finfo, dot,
9413                                     isymbuf, locsymcount, s_type == STT_SRELC))
9414                     return FALSE;
9415
9416                   /* Symbol evaluated OK.  Update to absolute value.  */
9417                   set_symbol_value (input_bfd, isymbuf, locsymcount,
9418                                     r_symndx, val);
9419                   continue;
9420                 }
9421
9422               if (action_discarded != -1 && ps != NULL)
9423                 {
9424                   /* Complain if the definition comes from a
9425                      discarded section.  */
9426                   if ((sec = *ps) != NULL && elf_discarded_section (sec))
9427                     {
9428                       BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
9429                       if (action_discarded & COMPLAIN)
9430                         (*finfo->info->callbacks->einfo)
9431                           (_("%X`%s' referenced in section `%A' of %B: "
9432                              "defined in discarded section `%A' of %B\n"),
9433                            sym_name, o, input_bfd, sec, sec->owner);
9434
9435                       /* Try to do the best we can to support buggy old
9436                          versions of gcc.  Pretend that the symbol is
9437                          really defined in the kept linkonce section.
9438                          FIXME: This is quite broken.  Modifying the
9439                          symbol here means we will be changing all later
9440                          uses of the symbol, not just in this section.  */
9441                       if (action_discarded & PRETEND)
9442                         {
9443                           asection *kept;
9444
9445                           kept = _bfd_elf_check_kept_section (sec,
9446                                                               finfo->info);
9447                           if (kept != NULL)
9448                             {
9449                               *ps = kept;
9450                               continue;
9451                             }
9452                         }
9453                     }
9454                 }
9455             }
9456
9457           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
9458
9459              The back end routine is responsible for adjusting the
9460              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
9461              and generating a relocatable output file) adjusting the
9462              reloc addend as necessary.
9463
9464              The back end routine does not have to worry about setting
9465              the reloc address or the reloc symbol index.
9466
9467              The back end routine is given a pointer to the swapped in
9468              internal symbols, and can access the hash table entries
9469              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
9470
9471              When generating relocatable output, the back end routine
9472              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
9473              output symbol is going to be a section symbol
9474              corresponding to the output section, which will require
9475              the addend to be adjusted.  */
9476
9477           ret = (*relocate_section) (output_bfd, finfo->info,
9478                                      input_bfd, o, contents,
9479                                      internal_relocs,
9480                                      isymbuf,
9481                                      finfo->sections);
9482           if (!ret)
9483             return FALSE;
9484
9485           if (ret == 2
9486               || finfo->info->relocatable
9487               || finfo->info->emitrelocations)
9488             {
9489               Elf_Internal_Rela *irela;
9490               Elf_Internal_Rela *irelaend;
9491               bfd_vma last_offset;
9492               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
9493               struct elf_link_hash_entry **rel_hash_list;
9494               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rel_hdr2;
9495               unsigned int next_erel;
9496               bfd_boolean rela_normal;
9497
9498               input_rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
9499               rela_normal = (bed->rela_normal
9500                              && (input_rel_hdr->sh_entsize
9501                                  == bed->s->sizeof_rela));
9502
9503               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
9504
9505               irela = internal_relocs;
9506               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9507               rel_hash = (elf_section_data (o->output_section)->rel_hashes
9508                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count
9509                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count2);
9510               rel_hash_list = rel_hash;
9511               last_offset = o->output_offset;
9512               if (!finfo->info->relocatable)
9513                 last_offset += o->output_section->vma;
9514               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
9515                 {
9516                   unsigned long r_symndx;
9517                   asection *sec;
9518                   Elf_Internal_Sym sym;
9519
9520                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
9521                     {
9522                       rel_hash++;
9523                       next_erel = 0;
9524                     }
9525
9526                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
9527                                                              finfo->info, o,
9528                                                              irela->r_offset);
9529                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
9530                     {
9531                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
9532                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
9533                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
9534                          bfd_elf_discard_info rely on reloc offsets
9535                          being ordered.  */
9536                       irela->r_offset = last_offset;
9537                       irela->r_info = 0;
9538                       irela->r_addend = 0;
9539                       continue;
9540                     }
9541
9542                   irela->r_offset += o->output_offset;
9543
9544                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
9545                   if (!finfo->info->relocatable)
9546                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
9547
9548                   last_offset = irela->r_offset;
9549
9550                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
9551                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
9552                     continue;
9553
9554                   if (r_symndx >= locsymcount
9555                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9556                           && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
9557                     {
9558                       struct elf_link_hash_entry *rh;
9559                       unsigned long indx;
9560
9561                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
9562                          have not yet output all the local symbols, so
9563                          we do not know the symbol index of any global
9564                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
9565                          reloc to point to the global hash table entry
9566                          for this symbol.  The symbol index is then
9567                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
9568                       indx = r_symndx - extsymoff;
9569                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
9570                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
9571                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
9572                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
9573
9574                       /* Setting the index to -2 tells
9575                          elf_link_output_extsym that this symbol is
9576                          used by a reloc.  */
9577                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
9578                       rh->indx = -2;
9579
9580                       *rel_hash = rh;
9581
9582                       continue;
9583                     }
9584
9585                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
9586
9587                   *rel_hash = NULL;
9588                   sym = isymbuf[r_symndx];
9589                   sec = finfo->sections[r_symndx];
9590                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
9591                     {
9592                       /* I suppose the backend ought to fill in the
9593                          section of any STT_SECTION symbol against a
9594                          processor specific section.  */
9595                       r_symndx = 0;
9596                       if (bfd_is_abs_section (sec))
9597                         ;
9598                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
9599                         {
9600                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9601                           return FALSE;
9602                         }
9603                       else
9604                         {
9605                           asection *osec = sec->output_section;
9606
9607                           /* If we have discarded a section, the output
9608                              section will be the absolute section.  In
9609                              case of discarded SEC_MERGE sections, use
9610                              the kept section.  relocate_section should
9611                              have already handled discarded linkonce
9612                              sections.  */
9613                           if (bfd_is_abs_section (osec)
9614                               && sec->kept_section != NULL
9615                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
9616                             {
9617                               osec = sec->kept_section->output_section;
9618                               irela->r_addend -= osec->vma;
9619                             }
9620
9621                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
9622                             {
9623                               r_symndx = osec->target_index;
9624                               if (r_symndx == 0)
9625                                 {
9626                                   struct elf_link_hash_table *htab;
9627                                   asection *oi;
9628
9629                                   htab = elf_hash_table (finfo->info);
9630                                   oi = htab->text_index_section;
9631                                   if ((osec->flags & SEC_READONLY) == 0
9632                                       && htab->data_index_section != NULL)
9633                                     oi = htab->data_index_section;
9634
9635                                   if (oi != NULL)
9636                                     {
9637                                       irela->r_addend += osec->vma - oi->vma;
9638                                       r_symndx = oi->target_index;
9639                                     }
9640                                 }
9641
9642                               BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
9643                             }
9644                         }
9645
9646                       /* Adjust the addend according to where the
9647                          section winds up in the output section.  */
9648                       if (rela_normal)
9649                         irela->r_addend += sec->output_offset;
9650                     }
9651                   else
9652                     {
9653                       if (finfo->indices[r_symndx] == -1)
9654                         {
9655                           unsigned long shlink;
9656                           const char *name;
9657                           asection *osec;
9658                           long indx;
9659
9660                           if (finfo->info->strip == strip_all)
9661                             {
9662                               /* You can't do ld -r -s.  */
9663                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9664                               return FALSE;
9665                             }
9666
9667                           /* This symbol was skipped earlier, but
9668                              since it is needed by a reloc, we
9669                              must output it now.  */
9670                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
9671                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
9672                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
9673                           if (name == NULL)
9674                             return FALSE;
9675
9676                           osec = sec->output_section;
9677                           sym.st_shndx =
9678                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9679                                                                osec);
9680                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9681                             return FALSE;
9682
9683                           sym.st_value += sec->output_offset;
9684                           if (! finfo->info->relocatable)
9685                             {
9686                               sym.st_value += osec->vma;
9687                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
9688                                 {
9689                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
9690                                      segment base.  */
9691                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)
9692                                               ->tls_sec != NULL);
9693                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (finfo->info)
9694                                                    ->tls_sec->vma);
9695                                 }
9696                             }
9697
9698                           indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9699                           ret = elf_link_output_sym (finfo, name, &sym, sec,
9700                                                      NULL);
9701                           if (ret == 0)
9702                             return FALSE;
9703                           else if (ret == 1)
9704                             finfo->indices[r_symndx] = indx;
9705                           else
9706                             abort ();
9707                         }
9708
9709                       r_symndx = finfo->indices[r_symndx];
9710                     }
9711
9712                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
9713                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
9714                 }
9715
9716               /* Swap out the relocs.  */
9717               if (input_rel_hdr->sh_size != 0
9718                   && !bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
9719                                                     input_rel_hdr,
9720                                                     internal_relocs,
9721                                                     rel_hash_list))
9722                 return FALSE;
9723
9724               input_rel_hdr2 = elf_section_data (o)->rel_hdr2;
9725               if (input_rel_hdr2 && input_rel_hdr2->sh_size != 0)
9726                 {
9727                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
9728                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
9729                   rel_hash_list += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
9730                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
9731                                                      input_rel_hdr2,
9732                                                      internal_relocs,
9733                                                      rel_hash_list))
9734                     return FALSE;
9735                 }
9736             }
9737         }
9738
9739       /* Write out the modified section contents.  */
9740       if (bed->elf_backend_write_section
9741           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, finfo->info, o,
9742                                                 contents))
9743         {
9744           /* Section written out.  */
9745         }
9746       else switch (o->sec_info_type)
9747         {
9748         case ELF_INFO_TYPE_STABS:
9749           if (! (_bfd_write_section_stabs
9750                  (output_bfd,
9751                   &elf_hash_table (finfo->info)->stab_info,
9752                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
9753             return FALSE;
9754           break;
9755         case ELF_INFO_TYPE_MERGE:
9756           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
9757                                            elf_section_data (o)->sec_info))
9758             return FALSE;
9759           break;
9760         case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
9761           {
9762             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, finfo->info,
9763                                                    o, contents))
9764               return FALSE;
9765           }
9766           break;
9767         default:
9768           {
9769             /* FIXME: octets_per_byte.  */
9770             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE)
9771                 && ! (o->output_section->flags & SEC_NEVER_LOAD)
9772                 && ! bfd_set_section_contents (output_bfd, o->output_section,
9773                                                contents,
9774                                                (file_ptr) o->output_offset,
9775                                                o->size))
9776               return FALSE;
9777           }
9778           break;
9779         }
9780     }
9781
9782   return TRUE;
9783 }
9784
9785 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
9786    requested by the linker, and does not come from any input file.  This
9787    is used to build constructor and destructor tables when linking
9788    with -Ur.  */
9789
9790 static bfd_boolean
9791 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
9792                       struct bfd_link_info *info,
9793                       asection *output_section,
9794                       struct bfd_link_order *link_order)
9795 {
9796   reloc_howto_type *howto;
9797   long indx;
9798   bfd_vma offset;
9799   bfd_vma addend;
9800   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
9801   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
9802   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9803   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
9804   bfd_byte *erel;
9805   unsigned int i;
9806
9807   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
9808   if (howto == NULL)
9809     {
9810       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9811       return FALSE;
9812     }
9813
9814   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
9815
9816   /* Figure out the symbol index.  */
9817   rel_hash_ptr = (elf_section_data (output_section)->rel_hashes
9818                   + elf_section_data (output_section)->rel_count
9819                   + elf_section_data (output_section)->rel_count2);
9820   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
9821     {
9822       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
9823       BFD_ASSERT (indx != 0);
9824       *rel_hash_ptr = NULL;
9825     }
9826   else
9827     {
9828       struct elf_link_hash_entry *h;
9829
9830       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
9831          actually against the section.  */
9832       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
9833            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
9834                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
9835                                          FALSE, FALSE, TRUE));
9836       if (h != NULL
9837           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9838               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
9839         {
9840           asection *section;
9841
9842           section = h->root.u.def.section;
9843           indx = section->output_section->target_index;
9844           *rel_hash_ptr = NULL;
9845           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
9846              addend here, but in practice it has already been added
9847              because it was passed to constructor_callback.  */
9848           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
9849         }
9850       else if (h != NULL)
9851         {
9852           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
9853              this symbol is used by a reloc.  */
9854           h->indx = -2;
9855           *rel_hash_ptr = h;
9856           indx = 0;
9857         }
9858       else
9859         {
9860           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
9861                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
9862             return FALSE;
9863           indx = 0;
9864         }
9865     }
9866
9867   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
9868      object file.  */
9869   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
9870     {
9871       bfd_size_type size;
9872       bfd_reloc_status_type rstat;
9873       bfd_byte *buf;
9874       bfd_boolean ok;
9875       const char *sym_name;
9876
9877       size = (bfd_size_type) bfd_get_reloc_size (howto);
9878       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
9879       if (buf == NULL)
9880         return FALSE;
9881       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
9882       switch (rstat)
9883         {
9884         case bfd_reloc_ok:
9885           break;
9886
9887         default:
9888         case bfd_reloc_outofrange:
9889           abort ();
9890
9891         case bfd_reloc_overflow:
9892           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
9893             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
9894                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
9895           else
9896             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
9897           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
9898                  (info, NULL, sym_name, howto->name, addend, NULL,
9899                   NULL, (bfd_vma) 0)))
9900             {
9901               free (buf);
9902               return FALSE;
9903             }
9904           break;
9905         }
9906       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
9907                                      link_order->offset, size);
9908       free (buf);
9909       if (! ok)
9910         return FALSE;
9911     }
9912
9913   /* The address of a reloc is relative to the section in a
9914      relocatable file, and is a virtual address in an executable
9915      file.  */
9916   offset = link_order->offset;
9917   if (! info->relocatable)
9918     offset += output_section->vma;
9919
9920   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
9921     {
9922       irel[i].r_offset = offset;
9923       irel[i].r_info = 0;
9924       irel[i].r_addend = 0;
9925     }
9926   if (bed->s->arch_size == 32)
9927     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
9928   else
9929     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
9930
9931   rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
9932   erel = rel_hdr->contents;
9933   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
9934     {
9935       erel += (elf_section_data (output_section)->rel_count
9936                * bed->s->sizeof_rel);
9937       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
9938     }
9939   else
9940     {
9941       irel[0].r_addend = addend;
9942       erel += (elf_section_data (output_section)->rel_count
9943                * bed->s->sizeof_rela);
9944       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
9945     }
9946
9947   ++elf_section_data (output_section)->rel_count;
9948
9949   return TRUE;
9950 }
9951
9952
9953 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
9954
9955 static bfd_vma
9956 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
9957 {
9958   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
9959   asection *s;
9960   int elfsec;
9961
9962   s = p->u.indirect.section;
9963   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
9964   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
9965   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
9966   /* PR 290:
9967      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
9968      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
9969      sh_info fields.  Hence we could get the situation
9970      where elfsec is 0.  */
9971   if (elfsec == 0)
9972     {
9973       const struct elf_backend_data *bed
9974         = get_elf_backend_data (s->owner);
9975       if (bed->link_order_error_handler)
9976         bed->link_order_error_handler
9977           (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"), s->owner, s);
9978       return 0;
9979     }
9980   else
9981     {
9982       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
9983       return s->output_section->vma + s->output_offset;
9984     }
9985 }
9986
9987
9988 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
9989    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
9990
9991 static int
9992 compare_link_order (const void * a, const void * b)
9993 {
9994   bfd_vma apos;
9995   bfd_vma bpos;
9996
9997   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
9998   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
9999   if (apos < bpos)
10000     return -1;
10001   return apos > bpos;
10002 }
10003
10004
10005 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
10006    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
10007    because an output section includes both ordered and unordered
10008    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
10009
10010 static bfd_boolean
10011 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
10012 {
10013   int seen_linkorder;
10014   int seen_other;
10015   int n;
10016   struct bfd_link_order *p;
10017   bfd *sub;
10018   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10019   unsigned elfsec;
10020   struct bfd_link_order **sections;
10021   asection *s, *other_sec, *linkorder_sec;
10022   bfd_vma offset;
10023
10024   other_sec = NULL;
10025   linkorder_sec = NULL;
10026   seen_other = 0;
10027   seen_linkorder = 0;
10028   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10029     {
10030       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10031         {
10032           s = p->u.indirect.section;
10033           sub = s->owner;
10034           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10035               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass
10036               && (elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s))
10037               && elfsec < elf_numsections (sub)
10038               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER
10039               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_link < elf_numsections (sub))
10040             {
10041               seen_linkorder++;
10042               linkorder_sec = s;
10043             }
10044           else
10045             {
10046               seen_other++;
10047               other_sec = s;
10048             }
10049         }
10050       else
10051         seen_other++;
10052
10053       if (seen_other && seen_linkorder)
10054         {
10055           if (other_sec && linkorder_sec)
10056             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"),
10057                                    o, linkorder_sec,
10058                                    linkorder_sec->owner, other_sec,
10059                                    other_sec->owner);
10060           else
10061             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered and unordered sections"),
10062                                    o);
10063           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10064           return FALSE;
10065         }
10066     }
10067
10068   if (!seen_linkorder)
10069     return TRUE;
10070
10071   sections = (struct bfd_link_order **)
10072     bfd_malloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
10073   if (sections == NULL)
10074     return FALSE;
10075   seen_linkorder = 0;
10076
10077   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10078     {
10079       sections[seen_linkorder++] = p;
10080     }
10081   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
10082   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
10083          compare_link_order);
10084
10085   /* Change the offsets of the sections.  */
10086   offset = 0;
10087   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
10088     {
10089       s = sections[n]->u.indirect.section;
10090       offset &= ~(bfd_vma) 0 << s->alignment_power;
10091       s->output_offset = offset;
10092       sections[n]->offset = offset;
10093       /* FIXME: octets_per_byte.  */
10094       offset += sections[n]->size;
10095     }
10096
10097   free (sections);
10098   return TRUE;
10099 }
10100
10101
10102 /* Do the final step of an ELF link.  */
10103
10104 bfd_boolean
10105 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
10106 {
10107   bfd_boolean dynamic;
10108   bfd_boolean emit_relocs;
10109   bfd *dynobj;
10110   struct elf_final_link_info finfo;
10111   asection *o;
10112   struct bfd_link_order *p;
10113   bfd *sub;
10114   bfd_size_type max_contents_size;
10115   bfd_size_type max_external_reloc_size;
10116   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
10117   bfd_size_type max_sym_count;
10118   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
10119   file_ptr off;
10120   Elf_Internal_Sym elfsym;
10121   unsigned int i;
10122   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10123   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
10124   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
10125   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10126   struct elf_outext_info eoinfo;
10127   bfd_boolean merged;
10128   size_t relativecount = 0;
10129   asection *reldyn = 0;
10130   bfd_size_type amt;
10131   asection *attr_section = NULL;
10132   bfd_vma attr_size = 0;
10133   const char *std_attrs_section;
10134
10135   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
10136     return FALSE;
10137
10138   if (info->shared)
10139     abfd->flags |= DYNAMIC;
10140
10141   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
10142   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10143
10144   emit_relocs = (info->relocatable
10145                  || info->emitrelocations);
10146
10147   finfo.info = info;
10148   finfo.output_bfd = abfd;
10149   finfo.symstrtab = _bfd_elf_stringtab_init ();
10150   if (finfo.symstrtab == NULL)
10151     return FALSE;
10152
10153   if (! dynamic)
10154     {
10155       finfo.dynsym_sec = NULL;
10156       finfo.hash_sec = NULL;
10157       finfo.symver_sec = NULL;
10158     }
10159   else
10160     {
10161       finfo.dynsym_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
10162       finfo.hash_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
10163       BFD_ASSERT (finfo.dynsym_sec != NULL);
10164       finfo.symver_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
10165       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
10166     }
10167
10168   finfo.contents = NULL;
10169   finfo.external_relocs = NULL;
10170   finfo.internal_relocs = NULL;
10171   finfo.external_syms = NULL;
10172   finfo.locsym_shndx = NULL;
10173   finfo.internal_syms = NULL;
10174   finfo.indices = NULL;
10175   finfo.sections = NULL;
10176   finfo.symbuf = NULL;
10177   finfo.symshndxbuf = NULL;
10178   finfo.symbuf_count = 0;
10179   finfo.shndxbuf_size = 0;
10180
10181   /* The object attributes have been merged.  Remove the input
10182      sections from the link, and set the contents of the output
10183      secton.  */
10184   std_attrs_section = get_elf_backend_data (abfd)->obj_attrs_section;
10185   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10186     {
10187       if ((std_attrs_section && strcmp (o->name, std_attrs_section) == 0)
10188           || strcmp (o->name, ".gnu.attributes") == 0)
10189         {
10190           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10191             {
10192               asection *input_section;
10193
10194               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10195                 continue;
10196               input_section = p->u.indirect.section;
10197               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10198                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10199               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10200             }
10201
10202           attr_size = bfd_elf_obj_attr_size (abfd);
10203           if (attr_size)
10204             {
10205               bfd_set_section_size (abfd, o, attr_size);
10206               attr_section = o;
10207               /* Skip this section later on.  */
10208               o->map_head.link_order = NULL;
10209             }
10210           else
10211             o->flags |= SEC_EXCLUDE;
10212         }
10213     }
10214
10215   /* Count up the number of relocations we will output for each output
10216      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
10217      also figure out some maximum sizes.  */
10218   max_contents_size = 0;
10219   max_external_reloc_size = 0;
10220   max_internal_reloc_count = 0;
10221   max_sym_count = 0;
10222   max_sym_shndx_count = 0;
10223   merged = FALSE;
10224   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10225     {
10226       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10227       o->reloc_count = 0;
10228
10229       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10230         {
10231           unsigned int reloc_count = 0;
10232           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
10233           unsigned int *rel_count1;
10234
10235           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10236               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10237             reloc_count = 1;
10238           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10239             {
10240               asection *sec;
10241
10242               sec = p->u.indirect.section;
10243               esdi = elf_section_data (sec);
10244
10245               /* Mark all sections which are to be included in the
10246                  link.  This will normally be every section.  We need
10247                  to do this so that we can identify any sections which
10248                  the linker has decided to not include.  */
10249               sec->linker_mark = TRUE;
10250
10251               if (sec->flags & SEC_MERGE)
10252                 merged = TRUE;
10253
10254               if (info->relocatable || info->emitrelocations)
10255                 reloc_count = sec->reloc_count;
10256               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
10257                 reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (info, sec);
10258
10259               if (sec->rawsize > max_contents_size)
10260                 max_contents_size = sec->rawsize;
10261               if (sec->size > max_contents_size)
10262                 max_contents_size = sec->size;
10263
10264               /* We are interested in just local symbols, not all
10265                  symbols.  */
10266               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
10267                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
10268                 {
10269                   size_t sym_count;
10270
10271                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
10272                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
10273                                  / bed->s->sizeof_sym);
10274                   else
10275                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
10276
10277                   if (sym_count > max_sym_count)
10278                     max_sym_count = sym_count;
10279
10280                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
10281                       && elf_symtab_shndx (sec->owner) != 0)
10282                     max_sym_shndx_count = sym_count;
10283
10284                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
10285                     {
10286                       size_t ext_size;
10287
10288                       ext_size = elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_size;
10289                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
10290                         max_external_reloc_size = ext_size;
10291                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
10292                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
10293                     }
10294                 }
10295             }
10296
10297           if (reloc_count == 0)
10298             continue;
10299
10300           o->reloc_count += reloc_count;
10301
10302           /* MIPS may have a mix of REL and RELA relocs on sections.
10303              To support this curious ABI we keep reloc counts in
10304              elf_section_data too.  We must be careful to add the
10305              relocations from the input section to the right output
10306              count.  FIXME: Get rid of one count.  We have
10307              o->reloc_count == esdo->rel_count + esdo->rel_count2.  */
10308           rel_count1 = &esdo->rel_count;
10309           if (esdi != NULL)
10310             {
10311               bfd_boolean same_size;
10312               bfd_size_type entsize1;
10313
10314               entsize1 = esdi->rel_hdr.sh_entsize;
10315               /* PR 9827: If the header size has not been set yet then
10316                  assume that it will match the output section's reloc type.  */
10317               if (entsize1 == 0)
10318                 entsize1 = o->use_rela_p ? bed->s->sizeof_rela : bed->s->sizeof_rel;
10319               else
10320                 BFD_ASSERT (entsize1 == bed->s->sizeof_rel
10321                             || entsize1 == bed->s->sizeof_rela);
10322               same_size = !o->use_rela_p == (entsize1 == bed->s->sizeof_rel);
10323
10324               if (!same_size)
10325                 rel_count1 = &esdo->rel_count2;
10326
10327               if (esdi->rel_hdr2 != NULL)
10328                 {
10329                   bfd_size_type entsize2 = esdi->rel_hdr2->sh_entsize;
10330                   unsigned int alt_count;
10331                   unsigned int *rel_count2;
10332
10333                   BFD_ASSERT (entsize2 != entsize1
10334                               && (entsize2 == bed->s->sizeof_rel
10335                                   || entsize2 == bed->s->sizeof_rela));
10336
10337                   rel_count2 = &esdo->rel_count2;
10338                   if (!same_size)
10339                     rel_count2 = &esdo->rel_count;
10340
10341                   /* The following is probably too simplistic if the
10342                      backend counts output relocs unusually.  */
10343                   BFD_ASSERT (bed->elf_backend_count_relocs == NULL);
10344                   alt_count = NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel_hdr2);
10345                   *rel_count2 += alt_count;
10346                   reloc_count -= alt_count;
10347                 }
10348             }
10349           *rel_count1 += reloc_count;
10350         }
10351
10352       if (o->reloc_count > 0)
10353         o->flags |= SEC_RELOC;
10354       else
10355         {
10356           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
10357              set it (this is probably a bug) and if it is set
10358              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
10359           o->flags &=~ SEC_RELOC;
10360         }
10361
10362       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
10363          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
10364          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
10365          sections are handled correctly.  */
10366       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
10367           && ! o->user_set_vma)
10368         o->vma = 0;
10369     }
10370
10371   if (! info->relocatable && merged)
10372     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
10373                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
10374
10375   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
10376      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
10377      to create a symbol table.  */
10378   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip == strip_all ? 0 : 1;
10379   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
10380   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
10381     goto error_return;
10382
10383   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
10384   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10385     {
10386       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
10387         {
10388           if (!(_bfd_elf_link_size_reloc_section
10389                 (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr, o)))
10390             goto error_return;
10391
10392           if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
10393               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section
10394                    (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2, o)))
10395             goto error_return;
10396         }
10397
10398       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
10399          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
10400       elf_section_data (o)->rel_count = 0;
10401       elf_section_data (o)->rel_count2 = 0;
10402     }
10403
10404   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
10405
10406   /* We have now assigned file positions for all the sections except
10407      .symtab and .strtab.  We start the .symtab section at the current
10408      file position, and write directly to it.  We build the .strtab
10409      section in memory.  */
10410   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
10411   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
10412   /* sh_name is set in prep_headers.  */
10413   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
10414   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
10415   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
10416   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
10417   /* sh_info is set below.  */
10418   /* sh_offset is set just below.  */
10419   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
10420
10421   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
10422   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
10423
10424   /* Note that at this point elf_tdata (abfd)->next_file_pos is
10425      incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
10426      We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
10427
10428   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
10429      continuously seeking to the right position in the file.  */
10430   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
10431     finfo.symbuf_size = 20;
10432   else
10433     finfo.symbuf_size = max_sym_count;
10434   amt = finfo.symbuf_size;
10435   amt *= bed->s->sizeof_sym;
10436   finfo.symbuf = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
10437   if (finfo.symbuf == NULL)
10438     goto error_return;
10439   if (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF))
10440     {
10441       /* Wild guess at number of output symbols.  realloc'd as needed.  */
10442       amt = 2 * max_sym_count + elf_numsections (abfd) + 1000;
10443       finfo.shndxbuf_size = amt;
10444       amt *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10445       finfo.symshndxbuf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_zmalloc (amt);
10446       if (finfo.symshndxbuf == NULL)
10447         goto error_return;
10448     }
10449
10450   /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
10451      dummy symbol.  */
10452   if (info->strip != strip_all
10453       || emit_relocs)
10454     {
10455       elfsym.st_value = 0;
10456       elfsym.st_size = 0;
10457       elfsym.st_info = 0;
10458       elfsym.st_other = 0;
10459       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
10460       if (elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, bfd_und_section_ptr,
10461                                NULL) != 1)
10462         goto error_return;
10463     }
10464
10465   /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
10466      discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
10467      symbols have no names.  We store the index of each one in the
10468      index field of the section, so that we can find it again when
10469      outputting relocs.  */
10470   if (info->strip != strip_all
10471       || emit_relocs)
10472     {
10473       elfsym.st_size = 0;
10474       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
10475       elfsym.st_other = 0;
10476       elfsym.st_value = 0;
10477       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
10478         {
10479           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
10480           if (o != NULL)
10481             {
10482               o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
10483               elfsym.st_shndx = i;
10484               if (!info->relocatable)
10485                 elfsym.st_value = o->vma;
10486               if (elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, o, NULL) != 1)
10487                 goto error_return;
10488             }
10489         }
10490     }
10491
10492   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
10493      files.  */
10494   if (max_contents_size != 0)
10495     {
10496       finfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
10497       if (finfo.contents == NULL)
10498         goto error_return;
10499     }
10500
10501   if (max_external_reloc_size != 0)
10502     {
10503       finfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
10504       if (finfo.external_relocs == NULL)
10505         goto error_return;
10506     }
10507
10508   if (max_internal_reloc_count != 0)
10509     {
10510       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10511       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
10512       finfo.internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
10513       if (finfo.internal_relocs == NULL)
10514         goto error_return;
10515     }
10516
10517   if (max_sym_count != 0)
10518     {
10519       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
10520       finfo.external_syms = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
10521       if (finfo.external_syms == NULL)
10522         goto error_return;
10523
10524       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
10525       finfo.internal_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (amt);
10526       if (finfo.internal_syms == NULL)
10527         goto error_return;
10528
10529       amt = max_sym_count * sizeof (long);
10530       finfo.indices = (long int *) bfd_malloc (amt);
10531       if (finfo.indices == NULL)
10532         goto error_return;
10533
10534       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
10535       finfo.sections = (asection **) bfd_malloc (amt);
10536       if (finfo.sections == NULL)
10537         goto error_return;
10538     }
10539
10540   if (max_sym_shndx_count != 0)
10541     {
10542       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10543       finfo.locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
10544       if (finfo.locsym_shndx == NULL)
10545         goto error_return;
10546     }
10547
10548   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
10549     {
10550       bfd_vma base, end = 0;
10551       asection *sec;
10552
10553       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
10554            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
10555            sec = sec->next)
10556         {
10557           bfd_size_type size = sec->size;
10558
10559           if (size == 0
10560               && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
10561             {
10562               struct bfd_link_order *ord = sec->map_tail.link_order;
10563
10564               if (ord != NULL)
10565                 size = ord->offset + ord->size;
10566             }
10567           end = sec->vma + size;
10568         }
10569       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
10570       end = align_power (end, elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
10571       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
10572     }
10573
10574   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
10575   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10576     {
10577       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
10578         return FALSE;
10579     }
10580
10581   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
10582      must have the local symbols available when we do the relocations.
10583      Since we would rather only read the local symbols once, and we
10584      would rather not keep them in memory, we handle all the
10585      relocations for a single input file at the same time.
10586
10587      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
10588      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
10589      indices precede the global symbol indices.  This means that when
10590      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
10591      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
10592      finished examining all the local symbols to see which ones we are
10593      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
10594      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
10595      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
10596      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
10597      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
10598      we could write the relocs out and then read them again; I don't
10599      know how bad the memory loss will be.  */
10600
10601   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
10602     sub->output_has_begun = FALSE;
10603   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10604     {
10605       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10606         {
10607           if (p->type == bfd_indirect_link_order
10608               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
10609                   == bfd_target_elf_flavour)
10610               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
10611             {
10612               if (! sub->output_has_begun)
10613                 {
10614                   if (! elf_link_input_bfd (&finfo, sub))
10615                     goto error_return;
10616                   sub->output_has_begun = TRUE;
10617                 }
10618             }
10619           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10620                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10621             {
10622               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
10623                 goto error_return;
10624             }
10625           else
10626             {
10627               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
10628                 goto error_return;
10629             }
10630         }
10631     }
10632
10633   /* Free symbol buffer if needed.  */
10634   if (!info->reduce_memory_overheads)
10635     {
10636       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
10637         if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10638             && elf_tdata (sub)->symbuf)
10639           {
10640             free (elf_tdata (sub)->symbuf);
10641             elf_tdata (sub)->symbuf = NULL;
10642           }
10643     }
10644
10645   /* Output any global symbols that got converted to local in a
10646      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
10647      separate step since ELF requires all local symbols to appear
10648      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
10649      some global symbols were, in fact, converted to become local.
10650      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
10651   eoinfo.failed = FALSE;
10652   eoinfo.finfo = &finfo;
10653   eoinfo.localsyms = TRUE;
10654   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
10655                           &eoinfo);
10656   if (eoinfo.failed)
10657     return FALSE;
10658
10659   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
10660      table, do it now.  */
10661   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
10662     {
10663       typedef int (*out_sym_func)
10664         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
10665          struct elf_link_hash_entry *);
10666
10667       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
10668              (abfd, info, &finfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
10669         return FALSE;
10670     }
10671
10672   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
10673      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
10674      can, we still need to deal with those global symbols that got
10675      converted to local in a version script.  */
10676
10677   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
10678   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
10679
10680   if (dynamic
10681       && finfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
10682     {
10683       Elf_Internal_Sym sym;
10684       bfd_byte *dynsym = finfo.dynsym_sec->contents;
10685       long last_local = 0;
10686
10687       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
10688       if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
10689         {
10690           asection *s;
10691
10692           sym.st_size = 0;
10693           sym.st_name = 0;
10694           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
10695           sym.st_other = 0;
10696
10697           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
10698             {
10699               int indx;
10700               bfd_byte *dest;
10701               long dynindx;
10702
10703               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
10704               if (dynindx <= 0)
10705                 continue;
10706               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
10707               BFD_ASSERT (indx > 0);
10708               sym.st_shndx = indx;
10709               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
10710                 return FALSE;
10711               sym.st_value = s->vma;
10712               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
10713               if (last_local < dynindx)
10714                 last_local = dynindx;
10715               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
10716             }
10717         }
10718
10719       /* Write out the local dynsyms.  */
10720       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
10721         {
10722           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
10723           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
10724             {
10725               asection *s;
10726               bfd_byte *dest;
10727
10728               /* Copy the internal symbol and turn off visibility.
10729                  Note that we saved a word of storage and overwrote
10730                  the original st_name with the dynstr_index.  */
10731               sym = e->isym;
10732               sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
10733
10734               s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
10735                                               e->isym.st_shndx);
10736               if (s != NULL)
10737                 {
10738                   sym.st_shndx =
10739                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
10740                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
10741                     return FALSE;
10742                   sym.st_value = (s->output_section->vma
10743                                   + s->output_offset
10744                                   + e->isym.st_value);
10745                 }
10746
10747               if (last_local < e->dynindx)
10748                 last_local = e->dynindx;
10749
10750               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
10751               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
10752             }
10753         }
10754
10755       elf_section_data (finfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
10756         last_local + 1;
10757     }
10758
10759   /* We get the global symbols from the hash table.  */
10760   eoinfo.failed = FALSE;
10761   eoinfo.localsyms = FALSE;
10762   eoinfo.finfo = &finfo;
10763   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
10764                           &eoinfo);
10765   if (eoinfo.failed)
10766     return FALSE;
10767
10768   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
10769      table, do it now.  */
10770   if (bed->elf_backend_output_arch_syms)
10771     {
10772       typedef int (*out_sym_func)
10773         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
10774          struct elf_link_hash_entry *);
10775
10776       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
10777              (abfd, info, &finfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
10778         return FALSE;
10779     }
10780
10781   /* Flush all symbols to the file.  */
10782   if (! elf_link_flush_output_syms (&finfo, bed))
10783     return FALSE;
10784
10785   /* Now we know the size of the symtab section.  */
10786   off += symtab_hdr->sh_size;
10787
10788   symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
10789   if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
10790     {
10791       symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
10792       symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10793       symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10794       amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10795       symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
10796
10797       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
10798                                                        off, TRUE);
10799
10800       if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
10801           || (bfd_bwrite (finfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
10802         return FALSE;
10803     }
10804
10805
10806   /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
10807      section.  */
10808   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
10809   /* sh_name was set in prep_headers.  */
10810   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
10811   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
10812   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
10813   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (finfo.symstrtab);
10814   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
10815   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
10816   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
10817   /* sh_offset is set just below.  */
10818   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
10819
10820   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr, off, TRUE);
10821   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
10822
10823   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
10824     {
10825       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
10826           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, finfo.symstrtab))
10827         return FALSE;
10828     }
10829
10830   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
10831   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10832     {
10833       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
10834         continue;
10835
10836       elf_link_adjust_relocs (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr,
10837                               elf_section_data (o)->rel_count,
10838                               elf_section_data (o)->rel_hashes);
10839       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2 != NULL)
10840         elf_link_adjust_relocs (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2,
10841                                 elf_section_data (o)->rel_count2,
10842                                 (elf_section_data (o)->rel_hashes
10843                                  + elf_section_data (o)->rel_count));
10844
10845       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
10846          trying to swap the relocs out itself.  */
10847       o->reloc_count = 0;
10848     }
10849
10850   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
10851     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
10852
10853   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
10854      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
10855   if (dynamic)
10856     {
10857       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
10858
10859       /* Fix up .dynamic entries.  */
10860       o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
10861       BFD_ASSERT (o != NULL);
10862
10863       dyncon = o->contents;
10864       dynconend = o->contents + o->size;
10865       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
10866         {
10867           Elf_Internal_Dyn dyn;
10868           const char *name;
10869           unsigned int type;
10870
10871           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
10872
10873           switch (dyn.d_tag)
10874             {
10875             default:
10876               continue;
10877             case DT_NULL:
10878               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
10879                 {
10880                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
10881                     {
10882                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
10883                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
10884                     default: continue;
10885                     }
10886                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
10887                   relativecount = 0;
10888                   break;
10889                 }
10890               continue;
10891
10892             case DT_INIT:
10893               name = info->init_function;
10894               goto get_sym;
10895             case DT_FINI:
10896               name = info->fini_function;
10897             get_sym:
10898               {
10899                 struct elf_link_hash_entry *h;
10900
10901                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
10902                                           FALSE, FALSE, TRUE);
10903                 if (h != NULL
10904                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10905                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
10906                   {
10907                     dyn.d_un.d_ptr = h->root.u.def.value;
10908                     o = h->root.u.def.section;
10909                     if (o->output_section != NULL)
10910                       dyn.d_un.d_ptr += (o->output_section->vma
10911                                          + o->output_offset);
10912                     else
10913                       {
10914                         /* The symbol is imported from another shared
10915                            library and does not apply to this one.  */
10916                         dyn.d_un.d_ptr = 0;
10917                       }
10918                     break;
10919                   }
10920               }
10921               continue;
10922
10923             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
10924               name = ".preinit_array";
10925               goto get_size;
10926             case DT_INIT_ARRAYSZ:
10927               name = ".init_array";
10928               goto get_size;
10929             case DT_FINI_ARRAYSZ:
10930               name = ".fini_array";
10931             get_size:
10932               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
10933               if (o == NULL)
10934                 {
10935                   (*_bfd_error_handler)
10936                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
10937                   goto error_return;
10938                 }
10939               if (o->size == 0)
10940                 (*_bfd_error_handler)
10941                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
10942               dyn.d_un.d_val = o->size;
10943               break;
10944
10945             case DT_PREINIT_ARRAY:
10946               name = ".preinit_array";
10947               goto get_vma;
10948             case DT_INIT_ARRAY:
10949               name = ".init_array";
10950               goto get_vma;
10951             case DT_FINI_ARRAY:
10952               name = ".fini_array";
10953               goto get_vma;
10954
10955             case DT_HASH:
10956               name = ".hash";
10957               goto get_vma;
10958             case DT_GNU_HASH:
10959               name = ".gnu.hash";
10960               goto get_vma;
10961             case DT_STRTAB:
10962               name = ".dynstr";
10963               goto get_vma;
10964             case DT_SYMTAB:
10965               name = ".dynsym";
10966               goto get_vma;
10967             case DT_VERDEF:
10968               name = ".gnu.version_d";
10969               goto get_vma;
10970             case DT_VERNEED:
10971               name = ".gnu.version_r";
10972               goto get_vma;
10973             case DT_VERSYM:
10974               name = ".gnu.version";
10975             get_vma:
10976               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
10977               if (o == NULL)
10978                 {
10979                   (*_bfd_error_handler)
10980                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
10981                   goto error_return;
10982                 }
10983               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
10984               break;
10985
10986             case DT_REL:
10987             case DT_RELA:
10988             case DT_RELSZ:
10989             case DT_RELASZ:
10990               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
10991                 type = SHT_REL;
10992               else
10993                 type = SHT_RELA;
10994               dyn.d_un.d_val = 0;
10995               dyn.d_un.d_ptr = 0;
10996               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
10997                 {
10998                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
10999
11000                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
11001                   if (hdr->sh_type == type
11002                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
11003                     {
11004                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
11005                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
11006                       else
11007                         {
11008                           if (dyn.d_un.d_ptr == 0
11009                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_ptr)
11010                             dyn.d_un.d_ptr = hdr->sh_addr;
11011                         }
11012                     }
11013                 }
11014               break;
11015             }
11016           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
11017         }
11018     }
11019
11020   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
11021   if (dynobj != NULL)
11022     {
11023       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
11024         goto error_return;
11025
11026       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
11027       if (info->warn_shared_textrel && info->shared)
11028         {
11029           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11030
11031           /* Fix up .dynamic entries.  */
11032           o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
11033           BFD_ASSERT (o != NULL);
11034
11035           dyncon = o->contents;
11036           dynconend = o->contents + o->size;
11037           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11038             {
11039               Elf_Internal_Dyn dyn;
11040
11041               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11042
11043               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
11044                 {
11045                  info->callbacks->einfo
11046                     (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"));
11047                   break;
11048                 }
11049             }
11050         }
11051
11052       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
11053         {
11054           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
11055               || o->size == 0
11056               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
11057             continue;
11058           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
11059             {
11060               /* At this point, we are only interested in sections
11061                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
11062               continue;
11063             }
11064           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
11065             continue;
11066           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
11067             continue;
11068           if ((elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type
11069                != SHT_STRTAB)
11070               || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, o), ".dynstr") != 0)
11071             {
11072               /* FIXME: octets_per_byte.  */
11073               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
11074                                               o->contents,
11075                                               (file_ptr) o->output_offset,
11076                                               o->size))
11077                 goto error_return;
11078             }
11079           else
11080             {
11081               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
11082                  stringtab.  */
11083               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
11084               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
11085                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
11086                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
11087                 goto error_return;
11088             }
11089         }
11090     }
11091
11092   if (info->relocatable)
11093     {
11094       bfd_boolean failed = FALSE;
11095
11096       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
11097       if (failed)
11098         goto error_return;
11099     }
11100
11101   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
11102   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
11103     {
11104       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
11105         goto error_return;
11106     }
11107
11108   if (info->eh_frame_hdr)
11109     {
11110       if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
11111         goto error_return;
11112     }
11113
11114   if (finfo.symstrtab != NULL)
11115     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
11116   if (finfo.contents != NULL)
11117     free (finfo.contents);
11118   if (finfo.external_relocs != NULL)
11119     free (finfo.external_relocs);
11120   if (finfo.internal_relocs != NULL)
11121     free (finfo.internal_relocs);
11122   if (finfo.external_syms != NULL)
11123     free (finfo.external_syms);
11124   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
11125     free (finfo.locsym_shndx);
11126   if (finfo.internal_syms != NULL)
11127     free (finfo.internal_syms);
11128   if (finfo.indices != NULL)
11129     free (finfo.indices);
11130   if (finfo.sections != NULL)
11131     free (finfo.sections);
11132   if (finfo.symbuf != NULL)
11133     free (finfo.symbuf);
11134   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
11135     free (finfo.symshndxbuf);
11136   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11137     {
11138       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
11139           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
11140         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
11141     }
11142
11143   elf_tdata (abfd)->linker = TRUE;
11144
11145   if (attr_section)
11146     {
11147       bfd_byte *contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (attr_size);
11148       if (contents == NULL)
11149         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
11150       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
11151       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
11152       free (contents);
11153     }
11154
11155   return TRUE;
11156
11157  error_return:
11158   if (finfo.symstrtab != NULL)
11159     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
11160   if (finfo.contents != NULL)
11161     free (finfo.contents);
11162   if (finfo.external_relocs != NULL)
11163     free (finfo.external_relocs);
11164   if (finfo.internal_relocs != NULL)
11165     free (finfo.internal_relocs);
11166   if (finfo.external_syms != NULL)
11167     free (finfo.external_syms);
11168   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
11169     free (finfo.locsym_shndx);
11170   if (finfo.internal_syms != NULL)
11171     free (finfo.internal_syms);
11172   if (finfo.indices != NULL)
11173     free (finfo.indices);
11174   if (finfo.sections != NULL)
11175     free (finfo.sections);
11176   if (finfo.symbuf != NULL)
11177     free (finfo.symbuf);
11178   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
11179     free (finfo.symshndxbuf);
11180   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11181     {
11182       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
11183           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
11184         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
11185     }
11186
11187   return FALSE;
11188 }
11189 \f
11190 /* Initialize COOKIE for input bfd ABFD.  */
11191
11192 static bfd_boolean
11193 init_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11194                    struct bfd_link_info *info, bfd *abfd)
11195 {
11196   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11197   const struct elf_backend_data *bed;
11198
11199   bed = get_elf_backend_data (abfd);
11200   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11201
11202   cookie->abfd = abfd;
11203   cookie->sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11204   cookie->bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
11205   if (cookie->bad_symtab)
11206     {
11207       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11208       cookie->extsymoff = 0;
11209     }
11210   else
11211     {
11212       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
11213       cookie->extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
11214     }
11215
11216   if (bed->s->arch_size == 32)
11217     cookie->r_sym_shift = 8;
11218   else
11219     cookie->r_sym_shift = 32;
11220
11221   cookie->locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
11222   if (cookie->locsyms == NULL && cookie->locsymcount != 0)
11223     {
11224       cookie->locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
11225                                               cookie->locsymcount, 0,
11226                                               NULL, NULL, NULL);
11227       if (cookie->locsyms == NULL)
11228         {
11229           info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
11230           return FALSE;
11231         }
11232       if (info->keep_memory)
11233         symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) cookie->locsyms;
11234     }
11235   return TRUE;
11236 }
11237
11238 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie, if appropriate.  */
11239
11240 static void
11241 fini_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie, bfd *abfd)
11242 {
11243   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11244
11245   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11246   if (cookie->locsyms != NULL
11247       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie->locsyms)
11248     free (cookie->locsyms);
11249 }
11250
11251 /* Initialize the relocation information in COOKIE for input section SEC
11252    of input bfd ABFD.  */
11253
11254 static bfd_boolean
11255 init_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11256                         struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
11257                         asection *sec)
11258 {
11259   const struct elf_backend_data *bed;
11260
11261   if (sec->reloc_count == 0)
11262     {
11263       cookie->rels = NULL;
11264       cookie->relend = NULL;
11265     }
11266   else
11267     {
11268       bed = get_elf_backend_data (abfd);
11269
11270       cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
11271                                                 info->keep_memory);
11272       if (cookie->rels == NULL)
11273         return FALSE;
11274       cookie->rel = cookie->rels;
11275       cookie->relend = (cookie->rels
11276                         + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
11277     }
11278   cookie->rel = cookie->rels;
11279   return TRUE;
11280 }
11281
11282 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_rels,
11283    if appropriate.  */
11284
11285 static void
11286 fini_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11287                         asection *sec)
11288 {
11289   if (cookie->rels && elf_section_data (sec)->relocs != cookie->rels)
11290     free (cookie->rels);
11291 }
11292
11293 /* Initialize the whole of COOKIE for input section SEC.  */
11294
11295 static bfd_boolean
11296 init_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11297                                struct bfd_link_info *info,
11298                                asection *sec)
11299 {
11300   if (!init_reloc_cookie (cookie, info, sec->owner))
11301     goto error1;
11302   if (!init_reloc_cookie_rels (cookie, info, sec->owner, sec))
11303     goto error2;
11304   return TRUE;
11305
11306  error2:
11307   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11308  error1:
11309   return FALSE;
11310 }
11311
11312 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_for_section,
11313    if appropriate.  */
11314
11315 static void
11316 fini_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11317                                asection *sec)
11318 {
11319   fini_reloc_cookie_rels (cookie, sec);
11320   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11321 }
11322 \f
11323 /* Garbage collect unused sections.  */
11324
11325 /* Default gc_mark_hook.  */
11326
11327 asection *
11328 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
11329                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
11330                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
11331                        struct elf_link_hash_entry *h,
11332                        Elf_Internal_Sym *sym)
11333 {
11334   if (h != NULL)
11335     {
11336       switch (h->root.type)
11337         {
11338         case bfd_link_hash_defined:
11339         case bfd_link_hash_defweak:
11340           return h->root.u.def.section;
11341
11342         case bfd_link_hash_common:
11343           return h->root.u.c.p->section;
11344
11345         default:
11346           break;
11347         }
11348     }
11349   else
11350     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
11351
11352   return NULL;
11353 }
11354
11355 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11356    a section we've decided to keep.  Return the section that contains
11357    the relocation symbol, or NULL if no section contains it.  */
11358
11359 asection *
11360 _bfd_elf_gc_mark_rsec (struct bfd_link_info *info, asection *sec,
11361                        elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11362                        struct elf_reloc_cookie *cookie)
11363 {
11364   unsigned long r_symndx;
11365   struct elf_link_hash_entry *h;
11366
11367   r_symndx = cookie->rel->r_info >> cookie->r_sym_shift;
11368   if (r_symndx == 0)
11369     return NULL;
11370
11371   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
11372       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
11373     {
11374       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
11375       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
11376              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11377         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11378       return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, h, NULL);
11379     }
11380
11381   return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, NULL,
11382                           &cookie->locsyms[r_symndx]);
11383 }
11384
11385 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11386    a section we've decided to keep.  Mark the section that contains
11387    the relocation symbol.  */
11388
11389 bfd_boolean
11390 _bfd_elf_gc_mark_reloc (struct bfd_link_info *info,
11391                         asection *sec,
11392                         elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11393                         struct elf_reloc_cookie *cookie)
11394 {
11395   asection *rsec;
11396
11397   rsec = _bfd_elf_gc_mark_rsec (info, sec, gc_mark_hook, cookie);
11398   if (rsec && !rsec->gc_mark)
11399     {
11400       if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour)
11401         rsec->gc_mark = 1;
11402       else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
11403         return FALSE;
11404     }
11405   return TRUE;
11406 }
11407
11408 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
11409    it and any sections in this section's group, and all the sections
11410    which define symbols to which it refers.  */
11411
11412 bfd_boolean
11413 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
11414                   asection *sec,
11415                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
11416 {
11417   bfd_boolean ret;
11418   asection *group_sec, *eh_frame;
11419
11420   sec->gc_mark = 1;
11421
11422   /* Mark all the sections in the group.  */
11423   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
11424   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
11425     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
11426       return FALSE;
11427
11428   /* Look through the section relocs.  */
11429   ret = TRUE;
11430   eh_frame = elf_eh_frame_section (sec->owner);
11431   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0
11432       && sec->reloc_count > 0
11433       && sec != eh_frame)
11434     {
11435       struct elf_reloc_cookie cookie;
11436
11437       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
11438         ret = FALSE;
11439       else
11440         {
11441           for (; cookie.rel < cookie.relend; cookie.rel++)
11442             if (!_bfd_elf_gc_mark_reloc (info, sec, gc_mark_hook, &cookie))
11443               {
11444                 ret = FALSE;
11445                 break;
11446               }
11447           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
11448         }
11449     }
11450
11451   if (ret && eh_frame && elf_fde_list (sec))
11452     {
11453       struct elf_reloc_cookie cookie;
11454
11455       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, eh_frame))
11456         ret = FALSE;
11457       else
11458         {
11459           if (!_bfd_elf_gc_mark_fdes (info, sec, eh_frame,
11460                                       gc_mark_hook, &cookie))
11461             ret = FALSE;
11462           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, eh_frame);
11463         }
11464     }
11465
11466   return ret;
11467 }
11468
11469 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
11470
11471 struct elf_gc_sweep_symbol_info
11472 {
11473   struct bfd_link_info *info;
11474   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
11475                        bfd_boolean);
11476 };
11477
11478 static bfd_boolean
11479 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
11480 {
11481   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11482     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11483
11484   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
11485        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11486       && !h->root.u.def.section->gc_mark
11487       && !(h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC))
11488     {
11489       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf =
11490           (struct elf_gc_sweep_symbol_info *) data;
11491       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
11492     }
11493
11494   return TRUE;
11495 }
11496
11497 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
11498
11499 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
11500   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
11501
11502 static bfd_boolean
11503 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11504 {
11505   bfd *sub;
11506   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11507   gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook = bed->gc_sweep_hook;
11508   unsigned long section_sym_count;
11509   struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
11510
11511   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11512     {
11513       asection *o;
11514
11515       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
11516         continue;
11517
11518       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
11519         {
11520           /* When any section in a section group is kept, we keep all
11521              sections in the section group.  If the first member of
11522              the section group is excluded, we will also exclude the
11523              group section.  */
11524           if (o->flags & SEC_GROUP)
11525             {
11526               asection *first = elf_next_in_group (o);
11527               o->gc_mark = first->gc_mark;
11528             }
11529           else if ((o->flags & (SEC_DEBUGGING | SEC_LINKER_CREATED)) != 0
11530                    || (o->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0
11531                    || elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE)
11532             {
11533               /* Keep debug, special and SHT_NOTE sections.  */
11534               o->gc_mark = 1;
11535             }
11536
11537           if (o->gc_mark)
11538             continue;
11539
11540           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
11541           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
11542             continue;
11543
11544           /* Since this is early in the link process, it is simple
11545              to remove a section from the output.  */
11546           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
11547
11548           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
11549             _bfd_error_handler (_("Removing unused section '%s' in file '%B'"), sub, o->name);
11550
11551           /* But we also have to update some of the relocation
11552              info we collected before.  */
11553           if (gc_sweep_hook
11554               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0
11555               && o->reloc_count > 0
11556               && !bfd_is_abs_section (o->output_section))
11557             {
11558               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
11559               bfd_boolean r;
11560
11561               internal_relocs
11562                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
11563                                              info->keep_memory);
11564               if (internal_relocs == NULL)
11565                 return FALSE;
11566
11567               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
11568
11569               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
11570                 free (internal_relocs);
11571
11572               if (!r)
11573                 return FALSE;
11574             }
11575         }
11576     }
11577
11578   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
11579      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
11580      static symbol table as well?  */
11581   sweep_info.info = info;
11582   sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
11583   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
11584                           &sweep_info);
11585
11586   _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (abfd, info, &section_sym_count);
11587   return TRUE;
11588 }
11589
11590 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
11591    elf_link_hash_traverse.  */
11592
11593 static bfd_boolean
11594 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
11595 {
11596   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11597     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11598
11599   /* Those that are not vtables.  */
11600   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
11601     return TRUE;
11602
11603   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
11604   if (h->vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
11605     return TRUE;
11606
11607   /* If we've already been done, exit.  */
11608   if (h->vtable->used && h->vtable->used[-1])
11609     return TRUE;
11610
11611   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
11612   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable->parent, okp);
11613
11614   if (h->vtable->used == NULL)
11615     {
11616       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
11617          parent's table.  */
11618       h->vtable->used = h->vtable->parent->vtable->used;
11619       h->vtable->size = h->vtable->parent->vtable->size;
11620     }
11621   else
11622     {
11623       size_t n;
11624       bfd_boolean *cu, *pu;
11625
11626       /* Or the parent's entries into ours.  */
11627       cu = h->vtable->used;
11628       cu[-1] = TRUE;
11629       pu = h->vtable->parent->vtable->used;
11630       if (pu != NULL)
11631         {
11632           const struct elf_backend_data *bed;
11633           unsigned int log_file_align;
11634
11635           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
11636           log_file_align = bed->s->log_file_align;
11637           n = h->vtable->parent->vtable->size >> log_file_align;
11638           while (n--)
11639             {
11640               if (*pu)
11641                 *cu = TRUE;
11642               pu++;
11643               cu++;
11644             }
11645         }
11646     }
11647
11648   return TRUE;
11649 }
11650
11651 static bfd_boolean
11652 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
11653 {
11654   asection *sec;
11655   bfd_vma hstart, hend;
11656   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
11657   const struct elf_backend_data *bed;
11658   unsigned int log_file_align;
11659
11660   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11661     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11662
11663   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
11664      well as those that are not loaded.  */
11665   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
11666     return TRUE;
11667
11668   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11669               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
11670
11671   sec = h->root.u.def.section;
11672   hstart = h->root.u.def.value;
11673   hend = hstart + h->size;
11674
11675   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
11676   if (!relstart)
11677     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
11678   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
11679   log_file_align = bed->s->log_file_align;
11680
11681   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
11682
11683   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
11684     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
11685       {
11686         /* If the entry is in use, do nothing.  */
11687         if (h->vtable->used
11688             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable->size)
11689           {
11690             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
11691             if (h->vtable->used[entry])
11692               continue;
11693           }
11694         /* Otherwise, kill it.  */
11695         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
11696       }
11697
11698   return TRUE;
11699 }
11700
11701 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
11702    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
11703    referenced.  */
11704
11705 bfd_boolean
11706 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
11707 {
11708   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
11709
11710   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11711     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11712
11713   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
11714        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11715       && (h->ref_dynamic
11716           || (!info->executable
11717               && h->def_regular
11718               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
11719               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN)))
11720     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
11721
11722   return TRUE;
11723 }
11724
11725 /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
11726    and the section containing the entry symbol.  */
11727
11728 void
11729 _bfd_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
11730 {
11731   struct bfd_sym_chain *sym;
11732
11733   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
11734     {
11735       struct elf_link_hash_entry *h;
11736
11737       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), sym->name,
11738                                 FALSE, FALSE, FALSE);
11739
11740       if (h != NULL
11741           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11742               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11743           && !bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section))
11744         h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
11745     }
11746 }
11747
11748 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
11749
11750 bfd_boolean
11751 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11752 {
11753   bfd_boolean ok = TRUE;
11754   bfd *sub;
11755   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
11756   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11757
11758   if (!bed->can_gc_sections
11759       || !is_elf_hash_table (info->hash))
11760     {
11761       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
11762       return TRUE;
11763     }
11764
11765   bed->gc_keep (info);
11766
11767   /* Try to parse each bfd's .eh_frame section.  Point elf_eh_frame_section
11768      at the .eh_frame section if we can mark the FDEs individually.  */
11769   _bfd_elf_begin_eh_frame_parsing (info);
11770   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11771     {
11772       asection *sec;
11773       struct elf_reloc_cookie cookie;
11774
11775       sec = bfd_get_section_by_name (sub, ".eh_frame");
11776       if (sec && init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
11777         {
11778           _bfd_elf_parse_eh_frame (sub, info, sec, &cookie);
11779           if (elf_section_data (sec)->sec_info)
11780             elf_eh_frame_section (sub) = sec;
11781           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
11782         }
11783     }
11784   _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
11785
11786   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
11787   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11788                           elf_gc_propagate_vtable_entries_used,
11789                           &ok);
11790   if (!ok)
11791     return FALSE;
11792
11793   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
11794   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11795                           elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs,
11796                           &ok);
11797   if (!ok)
11798     return FALSE;
11799
11800   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
11801   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11802     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11803                             bed->gc_mark_dynamic_ref,
11804                             info);
11805
11806   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
11807   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
11808   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11809     {
11810       asection *o;
11811
11812       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
11813         continue;
11814
11815       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
11816         if ((o->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_KEEP)) == SEC_KEEP && !o->gc_mark)
11817           if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
11818             return FALSE;
11819     }
11820
11821   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
11822   if (bed->gc_mark_extra_sections)
11823     bed->gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
11824
11825   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
11826   return elf_gc_sweep (abfd, info);
11827 }
11828 \f
11829 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
11830
11831 bfd_boolean
11832 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
11833                              asection *sec,
11834                              struct elf_link_hash_entry *h,
11835                              bfd_vma offset)
11836 {
11837   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
11838   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
11839   bfd_size_type extsymcount;
11840   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11841
11842   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
11843      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
11844      this point.  */
11845   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11846   if (!elf_bad_symtab (abfd))
11847     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
11848
11849   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11850   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
11851
11852   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
11853      offset as the relocation.  */
11854   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
11855     {
11856       if ((child = *search) != NULL
11857           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
11858               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11859           && child->root.u.def.section == sec
11860           && child->root.u.def.value == offset)
11861         goto win;
11862     }
11863
11864   (*_bfd_error_handler) ("%B: %A+%lu: No symbol found for INHERIT",
11865                          abfd, sec, (unsigned long) offset);
11866   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
11867   return FALSE;
11868
11869  win:
11870   if (!child->vtable)
11871     {
11872       child->vtable = (struct elf_link_virtual_table_entry *)
11873           bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->vtable));
11874       if (!child->vtable)
11875         return FALSE;
11876     }
11877   if (!h)
11878     {
11879       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
11880          be that someone has defined a non-global vtable though, which
11881          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
11882          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
11883
11884       child->vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
11885     }
11886   else
11887     child->vtable->parent = h;
11888
11889   return TRUE;
11890 }
11891
11892 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
11893
11894 bfd_boolean
11895 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
11896                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
11897                            struct elf_link_hash_entry *h,
11898                            bfd_vma addend)
11899 {
11900   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11901   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
11902
11903   if (!h->vtable)
11904     {
11905       h->vtable = (struct elf_link_virtual_table_entry *)
11906           bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->vtable));
11907       if (!h->vtable)
11908         return FALSE;
11909     }
11910
11911   if (addend >= h->vtable->size)
11912     {
11913       size_t size, bytes, file_align;
11914       bfd_boolean *ptr = h->vtable->used;
11915
11916       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
11917          a zero size.  */
11918       file_align = 1 << log_file_align;
11919       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
11920         size = addend + file_align;
11921       else
11922         {
11923           size = h->size;
11924           if (addend >= size)
11925             {
11926               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
11927                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
11928               size = addend + file_align;
11929             }
11930         }
11931       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
11932
11933       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
11934          consolidation pass.  */
11935       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
11936
11937       if (ptr)
11938         {
11939           ptr = (bfd_boolean *) bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
11940
11941           if (ptr != NULL)
11942             {
11943               size_t oldbytes;
11944
11945               oldbytes = (((h->vtable->size >> log_file_align) + 1)
11946                           * sizeof (bfd_boolean));
11947               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
11948             }
11949         }
11950       else
11951         ptr = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (bytes);
11952
11953       if (ptr == NULL)
11954         return FALSE;
11955
11956       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
11957       h->vtable->used = ptr + 1;
11958       h->vtable->size = size;
11959     }
11960
11961   h->vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
11962
11963   return TRUE;
11964 }
11965
11966 struct alloc_got_off_arg {
11967   bfd_vma gotoff;
11968   struct bfd_link_info *info;
11969 };
11970
11971 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
11972    to real got offsets.  */
11973
11974 static bfd_boolean
11975 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
11976 {
11977   struct alloc_got_off_arg *gofarg = (struct alloc_got_off_arg *) arg;
11978   bfd *obfd = gofarg->info->output_bfd;
11979   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
11980
11981   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11982     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11983
11984   if (h->got.refcount > 0)
11985     {
11986       h->got.offset = gofarg->gotoff;
11987       gofarg->gotoff += bed->got_elt_size (obfd, gofarg->info, h, NULL, 0);
11988     }
11989   else
11990     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
11991
11992   return TRUE;
11993 }
11994
11995 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
11996    we're done.  Should be called from final_link.  */
11997
11998 bfd_boolean
11999 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
12000                                         struct bfd_link_info *info)
12001 {
12002   bfd *i;
12003   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12004   bfd_vma gotoff;
12005   struct alloc_got_off_arg gofarg;
12006
12007   BFD_ASSERT (abfd == info->output_bfd);
12008
12009   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
12010     return FALSE;
12011
12012   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
12013      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
12014   if (bed->want_got_plt)
12015     gotoff = 0;
12016   else
12017     gotoff = bed->got_header_size;
12018
12019   /* Do the local .got entries first.  */
12020   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
12021     {
12022       bfd_signed_vma *local_got;
12023       bfd_size_type j, locsymcount;
12024       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12025
12026       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
12027         continue;
12028
12029       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
12030       if (!local_got)
12031         continue;
12032
12033       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
12034       if (elf_bad_symtab (i))
12035         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12036       else
12037         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
12038
12039       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
12040         {
12041           if (local_got[j] > 0)
12042             {
12043               local_got[j] = gotoff;
12044               gotoff += bed->got_elt_size (abfd, info, NULL, i, j);
12045             }
12046           else
12047             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
12048         }
12049     }
12050
12051   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
12052      adjust_dynamic_symbol  */
12053   gofarg.gotoff = gotoff;
12054   gofarg.info = info;
12055   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
12056                           elf_gc_allocate_got_offsets,
12057                           &gofarg);
12058   return TRUE;
12059 }
12060
12061 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
12062    got entry reference counting is enabled.  */
12063
12064 bfd_boolean
12065 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12066 {
12067   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
12068     return FALSE;
12069
12070   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
12071   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
12072 }
12073
12074 bfd_boolean
12075 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
12076 {
12077   struct elf_reloc_cookie *rcookie = (struct elf_reloc_cookie *) cookie;
12078
12079   if (rcookie->bad_symtab)
12080     rcookie->rel = rcookie->rels;
12081
12082   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
12083     {
12084       unsigned long r_symndx;
12085
12086       if (! rcookie->bad_symtab)
12087         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
12088           return FALSE;
12089       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
12090         continue;
12091
12092       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
12093       if (r_symndx == SHN_UNDEF)
12094         return TRUE;
12095
12096       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
12097           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
12098         {
12099           struct elf_link_hash_entry *h;
12100
12101           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
12102
12103           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
12104                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12105             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12106
12107           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12108                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12109               && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
12110             return TRUE;
12111           else
12112             return FALSE;
12113         }
12114       else
12115         {
12116           /* It's not a relocation against a global symbol,
12117              but it could be a relocation against a local
12118              symbol for a discarded section.  */
12119           asection *isec;
12120           Elf_Internal_Sym *isym;
12121
12122           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
12123           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
12124           isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
12125           if (isec != NULL && elf_discarded_section (isec))
12126             return TRUE;
12127         }
12128       return FALSE;
12129     }
12130   return FALSE;
12131 }
12132
12133 /* Discard unneeded references to discarded sections.
12134    Returns TRUE if any section's size was changed.  */
12135 /* This function assumes that the relocations are in sorted order,
12136    which is true for all known assemblers.  */
12137
12138 bfd_boolean
12139 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
12140 {
12141   struct elf_reloc_cookie cookie;
12142   asection *stab, *eh;
12143   const struct elf_backend_data *bed;
12144   bfd *abfd;
12145   bfd_boolean ret = FALSE;
12146
12147   if (info->traditional_format
12148       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12149     return FALSE;
12150
12151   _bfd_elf_begin_eh_frame_parsing (info);
12152   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
12153     {
12154       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12155         continue;
12156
12157       bed = get_elf_backend_data (abfd);
12158
12159       if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
12160         continue;
12161
12162       eh = NULL;
12163       if (!info->relocatable)
12164         {
12165           eh = bfd_get_section_by_name (abfd, ".eh_frame");
12166           if (eh != NULL
12167               && (eh->size == 0
12168                   || bfd_is_abs_section (eh->output_section)))
12169             eh = NULL;
12170         }
12171
12172       stab = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stab");
12173       if (stab != NULL
12174           && (stab->size == 0
12175               || bfd_is_abs_section (stab->output_section)
12176               || stab->sec_info_type != ELF_INFO_TYPE_STABS))
12177         stab = NULL;
12178
12179       if (stab == NULL
12180           && eh == NULL
12181           && bed->elf_backend_discard_info == NULL)
12182         continue;
12183
12184       if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, abfd))
12185         return FALSE;
12186
12187       if (stab != NULL
12188           && stab->reloc_count > 0
12189           && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, abfd, stab))
12190         {
12191           if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, stab,
12192                                           elf_section_data (stab)->sec_info,
12193                                           bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12194                                           &cookie))
12195             ret = TRUE;
12196           fini_reloc_cookie_rels (&cookie, stab);
12197         }
12198
12199       if (eh != NULL
12200           && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, abfd, eh))
12201         {
12202           _bfd_elf_parse_eh_frame (abfd, info, eh, &cookie);
12203           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, eh,
12204                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12205                                                  &cookie))
12206             ret = TRUE;
12207           fini_reloc_cookie_rels (&cookie, eh);
12208         }
12209
12210       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL
12211           && (*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
12212         ret = TRUE;
12213
12214       fini_reloc_cookie (&cookie, abfd);
12215     }
12216   _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
12217
12218   if (info->eh_frame_hdr
12219       && !info->relocatable
12220       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
12221     ret = TRUE;
12222
12223   return ret;
12224 }
12225
12226 /* For a SHT_GROUP section, return the group signature.  For other
12227    sections, return the normal section name.  */
12228
12229 static const char *
12230 section_signature (asection *sec)
12231 {
12232   if ((sec->flags & SEC_GROUP) != 0
12233       && elf_next_in_group (sec) != NULL
12234       && elf_group_name (elf_next_in_group (sec)) != NULL)
12235     return elf_group_name (elf_next_in_group (sec));
12236   return sec->name;
12237 }
12238
12239 void
12240 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec,
12241                                  struct bfd_link_info *info)
12242 {
12243   flagword flags;
12244   const char *name, *p;
12245   struct bfd_section_already_linked *l;
12246   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
12247
12248   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
12249     return;
12250
12251   flags = sec->flags;
12252
12253   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
12254      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
12255   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
12256     return;
12257
12258   /* Don't put group member sections on our list of already linked
12259      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
12260   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
12261     return;
12262
12263   /* FIXME: When doing a relocatable link, we may have trouble
12264      copying relocations in other sections that refer to local symbols
12265      in the section being discarded.  Those relocations will have to
12266      be converted somehow; as of this writing I'm not sure that any of
12267      the backends handle that correctly.
12268
12269      It is tempting to instead not discard link once sections when
12270      doing a relocatable link (technically, they should be discarded
12271      whenever we are building constructors).  However, that fails,
12272      because the linker winds up combining all the link once sections
12273      into a single large link once section, which defeats the purpose
12274      of having link once sections in the first place.
12275
12276      Also, not merging link once sections in a relocatable link
12277      causes trouble for MIPS ELF, which relies on link once semantics
12278      to handle the .reginfo section correctly.  */
12279
12280   name = section_signature (sec);
12281
12282   if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
12283       && (p = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
12284     p++;
12285   else
12286     p = name;
12287
12288   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (p);
12289
12290   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12291     {
12292       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
12293          sections and linkonce sections.  Match like sections.  */
12294       if ((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
12295           && strcmp (name, section_signature (l->sec)) == 0
12296           && bfd_coff_get_comdat_section (l->sec->owner, l->sec) == NULL)
12297         {
12298           /* The section has already been linked.  See if we should
12299              issue a warning.  */
12300           switch (flags & SEC_LINK_DUPLICATES)
12301             {
12302             default:
12303               abort ();
12304
12305             case SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD:
12306               break;
12307
12308             case SEC_LINK_DUPLICATES_ONE_ONLY:
12309               (*_bfd_error_handler)
12310                 (_("%B: ignoring duplicate section `%A'"),
12311                  abfd, sec);
12312               break;
12313
12314             case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE:
12315               if (sec->size != l->sec->size)
12316                 (*_bfd_error_handler)
12317                   (_("%B: duplicate section `%A' has different size"),
12318                    abfd, sec);
12319               break;
12320
12321             case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_CONTENTS:
12322               if (sec->size != l->sec->size)
12323                 (*_bfd_error_handler)
12324                   (_("%B: duplicate section `%A' has different size"),
12325                    abfd, sec);
12326               else if (sec->size != 0)
12327                 {
12328                   bfd_byte *sec_contents, *l_sec_contents;
12329
12330                   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &sec_contents))
12331                     (*_bfd_error_handler)
12332                       (_("%B: warning: could not read contents of section `%A'"),
12333                        abfd, sec);
12334                   else if (!bfd_malloc_and_get_section (l->sec->owner, l->sec,
12335                                                         &l_sec_contents))
12336                     (*_bfd_error_handler)
12337                       (_("%B: warning: could not read contents of section `%A'"),
12338                        l->sec->owner, l->sec);
12339                   else if (memcmp (sec_contents, l_sec_contents, sec->size) != 0)
12340                     (*_bfd_error_handler)
12341                       (_("%B: warning: duplicate section `%A' has different contents"),
12342                        abfd, sec);
12343
12344                   if (sec_contents)
12345                     free (sec_contents);
12346                   if (l_sec_contents)
12347                     free (l_sec_contents);
12348                 }
12349               break;
12350             }
12351
12352           /* Set the output_section field so that lang_add_section
12353              does not create a lang_input_section structure for this
12354              section.  Since there might be a symbol in the section
12355              being discarded, we must retain a pointer to the section
12356              which we are really going to use.  */
12357           sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12358           sec->kept_section = l->sec;
12359
12360           if (flags & SEC_GROUP)
12361             {
12362               asection *first = elf_next_in_group (sec);
12363               asection *s = first;
12364
12365               while (s != NULL)
12366                 {
12367                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12368                   /* Record which group discards it.  */
12369                   s->kept_section = l->sec;
12370                   s = elf_next_in_group (s);
12371                   /* These lists are circular.  */
12372                   if (s == first)
12373                     break;
12374                 }
12375             }
12376
12377           return;
12378         }
12379     }
12380
12381   /* A single member comdat group section may be discarded by a
12382      linkonce section and vice versa.  */
12383
12384   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
12385     {
12386       asection *first = elf_next_in_group (sec);
12387
12388       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
12389         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
12390         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12391           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
12392               && bfd_coff_get_comdat_section (l->sec->owner, l->sec) == NULL
12393               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
12394             {
12395               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12396               first->kept_section = l->sec;
12397               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12398               break;
12399             }
12400     }
12401   else
12402     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
12403     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12404       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
12405         {
12406           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
12407
12408           if (first != NULL
12409               && elf_next_in_group (first) == first
12410               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
12411             {
12412               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12413               sec->kept_section = first;
12414               break;
12415             }
12416         }
12417
12418   /* Do not complain on unresolved relocations in `.gnu.linkonce.r.F'
12419      referencing its discarded `.gnu.linkonce.t.F' counterpart - g++-3.4
12420      specific as g++-4.x is using COMDAT groups (without the `.gnu.linkonce'
12421      prefix) instead.  `.gnu.linkonce.r.*' were the `.rodata' part of its
12422      matching `.gnu.linkonce.t.*'.  If `.gnu.linkonce.r.F' is not discarded
12423      but its `.gnu.linkonce.t.F' is discarded means we chose one-only
12424      `.gnu.linkonce.t.F' section from a different bfd not requiring any
12425      `.gnu.linkonce.r.F'.  Thus `.gnu.linkonce.r.F' should be discarded.
12426      The reverse order cannot happen as there is never a bfd with only the
12427      `.gnu.linkonce.r.F' section.  The order of sections in a bfd does not
12428      matter as here were are looking only for cross-bfd sections.  */
12429
12430   if ((flags & SEC_GROUP) == 0 && CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.r."))
12431     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12432       if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
12433           && CONST_STRNEQ (l->sec->name, ".gnu.linkonce.t."))
12434         {
12435           if (abfd != l->sec->owner)
12436             sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12437           break;
12438         }
12439
12440   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
12441   if (! bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
12442     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E\n"));
12443 }
12444
12445 bfd_boolean
12446 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
12447 {
12448   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
12449 }
12450
12451 unsigned int
12452 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12453 {
12454   return SHN_COMMON;
12455 }
12456
12457 asection *
12458 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12459 {
12460   return bfd_com_section_ptr;
12461 }
12462
12463 bfd_vma
12464 _bfd_elf_default_got_elt_size (bfd *abfd,
12465                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12466                                struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED,
12467                                bfd *ibfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12468                                unsigned long symndx ATTRIBUTE_UNUSED)
12469 {
12470   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12471   return bed->s->arch_size / 8;
12472 }
12473
12474 /* Routines to support the creation of dynamic relocs.  */
12475
12476 /* Return true if NAME is a name of a relocation
12477    section associated with section S.  */
12478
12479 static bfd_boolean
12480 is_reloc_section (bfd_boolean rela, const char * name, asection * s)
12481 {
12482   if (rela)
12483     return CONST_STRNEQ (name, ".rela")
12484       && strcmp (bfd_get_section_name (NULL, s), name + 5) == 0;
12485
12486   return CONST_STRNEQ (name, ".rel")
12487     && strcmp (bfd_get_section_name (NULL, s), name + 4) == 0;
12488 }
12489
12490 /* Returns the name of the dynamic reloc section associated with SEC.  */
12491
12492 static const char *
12493 get_dynamic_reloc_section_name (bfd *       abfd,
12494                                 asection *  sec,
12495                                 bfd_boolean is_rela)
12496 {
12497   const char * name;
12498   unsigned int strndx = elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx;
12499   unsigned int shnam = elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name;
12500
12501   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, strndx, shnam);
12502   if (name == NULL)
12503     return NULL;
12504
12505   if (! is_reloc_section (is_rela, name, sec))
12506     {
12507       static bfd_boolean complained = FALSE;
12508
12509       if (! complained)
12510         {
12511           (*_bfd_error_handler)
12512             (_("%B: bad relocation section name `%s\'"),  abfd, name);
12513           complained = TRUE;
12514         }
12515       name = NULL;
12516     }
12517
12518   return name;
12519 }
12520
12521 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.
12522    If necessary compute the name of the dynamic reloc section based
12523    on SEC's name (looked up in ABFD's string table) and the setting
12524    of IS_RELA.  */
12525
12526 asection *
12527 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section (bfd *       abfd,
12528                                     asection *  sec,
12529                                     bfd_boolean is_rela)
12530 {
12531   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
12532
12533   if (reloc_sec == NULL)
12534     {
12535       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
12536
12537       if (name != NULL)
12538         {
12539           reloc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
12540
12541           if (reloc_sec != NULL)
12542             elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
12543         }
12544     }
12545
12546   return reloc_sec;
12547 }
12548
12549 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.  If the
12550    section does not exist it is created and attached to the DYNOBJ
12551    bfd and stored in the SRELOC field of SEC's elf_section_data
12552    structure.
12553
12554    ALIGNMENT is the alignment for the newly created section and
12555    IS_RELA defines whether the name should be .rela.<SEC's name>
12556    or .rel.<SEC's name>.  The section name is looked up in the
12557    string table associated with ABFD.  */
12558
12559 asection *
12560 _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section (asection *         sec,
12561                                      bfd *              dynobj,
12562                                      unsigned int       alignment,
12563                                      bfd *              abfd,
12564                                      bfd_boolean        is_rela)
12565 {
12566   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
12567
12568   if (reloc_sec == NULL)
12569     {
12570       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
12571
12572       if (name == NULL)
12573         return NULL;
12574
12575       reloc_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
12576
12577       if (reloc_sec == NULL)
12578         {
12579           flagword flags;
12580
12581           flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
12582           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
12583             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
12584
12585           reloc_sec = bfd_make_section_with_flags (dynobj, name, flags);
12586           if (reloc_sec != NULL)
12587             {
12588               if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, reloc_sec, alignment))
12589                 reloc_sec = NULL;
12590             }
12591         }
12592
12593       elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
12594     }
12595
12596   return reloc_sec;
12597 }
12598
12599 /* Copy the ELF symbol type associated with a linker hash entry.  */
12600 void
12601 _bfd_elf_copy_link_hash_symbol_type (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12602     struct bfd_link_hash_entry * hdest,
12603     struct bfd_link_hash_entry * hsrc)
12604 {
12605   struct elf_link_hash_entry *ehdest = (struct elf_link_hash_entry *)hdest;
12606   struct elf_link_hash_entry *ehsrc = (struct elf_link_hash_entry *)hsrc;
12607
12608   ehdest->type = ehsrc->type;
12609 }