OSDN Git Service

Zero the allocated contents of reloc sections.
[pf3gnuchains/pf3gnuchains4x.git] / bfd / elflink.h
1 /* ELF linker support.
2    Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
5
6 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9 (at your option) any later version.
10
11 This program is distributed in the hope that it will be useful,
12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 GNU General Public License for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with this program; if not, write to the Free Software
18 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
19
20 /* ELF linker code.  */
21
22 /* This struct is used to pass information to routines called via
23    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
24
25 struct elf_info_failed
26 {
27   boolean failed;
28   struct bfd_link_info *info;
29 };
30
31 static boolean elf_link_add_object_symbols
32   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
33 static boolean elf_link_add_archive_symbols
34   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
35 static boolean elf_merge_symbol
36   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *,
37            asection **, bfd_vma *, struct elf_link_hash_entry **,
38            boolean *, boolean *, boolean *));
39 static boolean elf_export_symbol
40   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
41 static boolean elf_fix_symbol_flags
42   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *));
43 static boolean elf_adjust_dynamic_symbol
44   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
45 static boolean elf_link_find_version_dependencies
46   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
47 static boolean elf_link_find_version_dependencies
48   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
49 static boolean elf_link_assign_sym_version
50   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
51 static boolean elf_collect_hash_codes
52   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
53 static boolean elf_link_read_relocs_from_section 
54   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Shdr *, PTR, Elf_Internal_Rela *));
55 static void elf_link_output_relocs
56   PARAMS ((bfd *, asection *, Elf_Internal_Shdr *, Elf_Internal_Rela *));
57 static boolean elf_link_size_reloc_section
58   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Shdr *, asection *));
59 static void elf_link_adjust_relocs 
60   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Shdr *, unsigned int, 
61            struct elf_link_hash_entry **));
62
63 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
64    appropriate.  */
65
66 boolean
67 elf_bfd_link_add_symbols (abfd, info)
68      bfd *abfd;
69      struct bfd_link_info *info;
70 {
71   switch (bfd_get_format (abfd))
72     {
73     case bfd_object:
74       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
75     case bfd_archive:
76       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
77     default:
78       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
79       return false;
80     }
81 }
82 \f
83 /* Return true iff this is a non-common definition of a symbol.  */
84 static boolean
85 is_global_symbol_definition (abfd, sym)
86      bfd * abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
87      Elf_Internal_Sym * sym;
88 {
89   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
90   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
91       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
92     return false;
93
94   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
95   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
96     return false;
97   
98   /* If the symbol is defined in the common section, then
99      it is a common definition and so does not count.  */
100   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON)
101     return false;
102
103   /* If the symbol is in a target specific section then we
104      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
105   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
106     /* FIXME - this function is not coded yet:
107        
108        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
109        
110        Instead for now assume that the definition is not global,
111        Even if this is wrong, at least the linker will behave
112        in the same way that it used to do.  */
113     return false;
114       
115   return true;
116 }
117
118
119 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
120    whoes archove map contains a mention of SYMDEF, and determine if
121    the symbol is defined in this element.  */
122 static boolean
123 elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef)
124      bfd * abfd;
125      carsym * symdef;
126 {
127   Elf_Internal_Shdr * hdr;
128   Elf_External_Sym *  esym;
129   Elf_External_Sym *  esymend;
130   Elf_External_Sym *  buf = NULL;
131   size_t symcount;
132   size_t extsymcount;
133   size_t extsymoff;
134   boolean result = false;
135   
136   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
137   if (abfd == (bfd *) NULL)
138     return false;
139
140   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
141     return false;
142
143   /* If we have already included the element containing this symbol in the
144      link then we do not need to include it again.  Just claim that any symbol
145      it contains is not a definition, so that our caller will not decide to
146      (re)include this element.  */
147   if (abfd->archive_pass)
148     return false;
149   
150   /* Select the appropriate symbol table.  */
151   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
152     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
153   else
154     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
155
156   symcount = hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
157
158   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
159      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
160   if (elf_bad_symtab (abfd))
161     {
162       extsymcount = symcount;
163       extsymoff = 0;
164     }
165   else
166     {
167       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
168       extsymoff = hdr->sh_info;
169     }
170
171   buf = ((Elf_External_Sym *)
172          bfd_malloc (extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym)));
173   if (buf == NULL && extsymcount != 0)
174     return false;
175
176   /* Read in the symbol table.
177      FIXME:  This ought to be cached somewhere.  */
178   if (bfd_seek (abfd,
179                 hdr->sh_offset + extsymoff * sizeof (Elf_External_Sym),
180                 SEEK_SET) != 0
181       || (bfd_read ((PTR) buf, sizeof (Elf_External_Sym), extsymcount, abfd)
182           != extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym)))
183     {
184       free (buf);
185       return false;
186     }
187
188   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
189   esymend = buf + extsymcount;
190   for (esym = buf;
191        esym < esymend;
192        esym++)
193     {
194       Elf_Internal_Sym sym;
195       const char * name;
196
197       elf_swap_symbol_in (abfd, esym, & sym);
198
199       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link, sym.st_name);
200       if (name == (const char *) NULL)
201         break;
202
203       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
204         {
205           result = is_global_symbol_definition (abfd, & sym);
206           break;
207         }
208     }
209
210   free (buf);
211   
212   return result;
213 }
214 \f
215
216 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
217    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because of a
218    problem which arises on UnixWare.  The UnixWare libc.so is an
219    archive which includes an entry libc.so.1 which defines a bunch of
220    symbols.  The libc.so archive also includes a number of other
221    object files, which also define symbols, some of which are the same
222    as those defined in libc.so.1.  Correct linking requires that we
223    consider each object file in turn, and include it if it defines any
224    symbols we need.  _bfd_generic_link_add_archive_symbols does not do
225    this; it looks through the list of undefined symbols, and includes
226    any object file which defines them.  When this algorithm is used on
227    UnixWare, it winds up pulling in libc.so.1 early and defining a
228    bunch of symbols.  This means that some of the other objects in the
229    archive are not included in the link, which is incorrect since they
230    precede libc.so.1 in the archive.
231
232    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
233    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
234    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
235    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
236    object file.
237
238    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
239    table until nothing further is resolved.  */
240
241 static boolean
242 elf_link_add_archive_symbols (abfd, info)
243      bfd *abfd;
244      struct bfd_link_info *info;
245 {
246   symindex c;
247   boolean *defined = NULL;
248   boolean *included = NULL;
249   carsym *symdefs;
250   boolean loop;
251
252   if (! bfd_has_map (abfd))
253     {
254       /* An empty archive is a special case.  */
255       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, (bfd *) NULL) == NULL)
256         return true;
257       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
258       return false;
259     }
260
261   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
262      files we know to be already included.  This is to speed up the
263      second and subsequent passes.  */
264   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
265   if (c == 0)
266     return true;
267   defined = (boolean *) bfd_malloc (c * sizeof (boolean));
268   included = (boolean *) bfd_malloc (c * sizeof (boolean));
269   if (defined == (boolean *) NULL || included == (boolean *) NULL)
270     goto error_return;
271   memset (defined, 0, c * sizeof (boolean));
272   memset (included, 0, c * sizeof (boolean));
273
274   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
275
276   do
277     {
278       file_ptr last;
279       symindex i;
280       carsym *symdef;
281       carsym *symdefend;
282
283       loop = false;
284       last = -1;
285
286       symdef = symdefs;
287       symdefend = symdef + c;
288       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
289         {
290           struct elf_link_hash_entry *h;
291           bfd *element;
292           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
293           symindex mark;
294
295           if (defined[i] || included[i])
296             continue;
297           if (symdef->file_offset == last)
298             {
299               included[i] = true;
300               continue;
301             }
302
303           h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), symdef->name,
304                                     false, false, false);
305
306           if (h == NULL)
307             {
308               char *p, *copy;
309
310               /* If this is a default version (the name contains @@),
311                  look up the symbol again without the version.  The
312                  effect is that references to the symbol without the
313                  version will be matched by the default symbol in the
314                  archive.  */
315
316               p = strchr (symdef->name, ELF_VER_CHR);
317               if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
318                 continue;
319
320               copy = bfd_alloc (abfd, p - symdef->name + 1);
321               if (copy == NULL)
322                 goto error_return;
323               memcpy (copy, symdef->name, p - symdef->name);
324               copy[p - symdef->name] = '\0';
325
326               h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
327                                         false, false, false);
328
329               bfd_release (abfd, copy);
330             }
331
332           if (h == NULL)
333             continue;
334
335           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
336             {
337               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
338                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
339                  only want to include it however, if this archive element
340                  contains a definition of the symbol, not just another common
341                  declaration of it.
342
343                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
344                  declarations of common symbols into their archive maps, as
345                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
346                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
347                  table and check that to see what kind of symbol definition
348                  this is.  */
349               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
350                 continue;
351             }
352           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
353             {
354               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
355                 defined[i] = true;
356               continue;
357             }
358
359           /* We need to include this archive member.  */
360           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
361           if (element == (bfd *) NULL)
362             goto error_return;
363
364           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
365             goto error_return;
366
367           /* Doublecheck that we have not included this object
368              already--it should be impossible, but there may be
369              something wrong with the archive.  */
370           if (element->archive_pass != 0)
371             {
372               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
373               goto error_return;
374             }
375           element->archive_pass = 1;
376
377           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
378
379           if (! (*info->callbacks->add_archive_element) (info, element,
380                                                          symdef->name))
381             goto error_return;
382           if (! elf_link_add_object_symbols (element, info))
383             goto error_return;
384
385           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
386              another pass through the archive in order to see whether
387              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
388              common symbols wind up on undefs_tail and because an
389              undefined symbol which is defined later on in this pass
390              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
391              does make the code less efficient than it could be.  */
392           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
393             loop = true;
394
395           /* Look backward to mark all symbols from this object file
396              which we have already seen in this pass.  */
397           mark = i;
398           do
399             {
400               included[mark] = true;
401               if (mark == 0)
402                 break;
403               --mark;
404             }
405           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
406
407           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
408              on through the loop.  */
409           last = symdef->file_offset;
410         }
411     }
412   while (loop);
413
414   free (defined);
415   free (included);
416
417   return true;
418
419  error_return:
420   if (defined != (boolean *) NULL)
421     free (defined);
422   if (included != (boolean *) NULL)
423     free (included);
424   return false;
425 }
426
427 /* This function is called when we want to define a new symbol.  It
428    handles the various cases which arise when we find a definition in
429    a dynamic object, or when there is already a definition in a
430    dynamic object.  The new symbol is described by NAME, SYM, PSEC,
431    and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table entry.  We set
432    OVERRIDE if the old symbol is overriding a new definition.  We set
433    TYPE_CHANGE_OK if it is OK for the type to change.  We set
434    SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size to change.  By OK to
435    change, we mean that we shouldn't warn if the type or size does
436    change.  */
437
438 static boolean
439 elf_merge_symbol (abfd, info, name, sym, psec, pvalue, sym_hash,
440                   override, type_change_ok, size_change_ok)
441      bfd *abfd;
442      struct bfd_link_info *info;
443      const char *name;
444      Elf_Internal_Sym *sym;
445      asection **psec;
446      bfd_vma *pvalue;
447      struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
448      boolean *override;
449      boolean *type_change_ok;
450      boolean *size_change_ok;
451 {
452   asection *sec;
453   struct elf_link_hash_entry *h;
454   int bind;
455   bfd *oldbfd;
456   boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
457
458   *override = false;
459
460   sec = *psec;
461   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
462
463   if (! bfd_is_und_section (sec))
464     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, true, false, false);
465   else
466     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
467          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, true, false, false));
468   if (h == NULL)
469     return false;
470   *sym_hash = h;
471
472   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
473      if we are doing an ELF link.  */
474   if (info->hash->creator != abfd->xvec)
475     return true;
476
477   /* For merging, we only care about real symbols.  */
478
479   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
480          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
481     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
482
483   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
484      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
485      with a newly defined symbol--so we just return.  */
486
487   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
488     {
489       h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_NON_ELF;
490       return true;
491     }
492
493   /* OLDBFD is a BFD associated with the existing symbol.  */
494
495   switch (h->root.type)
496     {
497     default:
498       oldbfd = NULL;
499       break;
500
501     case bfd_link_hash_undefined:
502     case bfd_link_hash_undefweak:
503       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
504       break;
505
506     case bfd_link_hash_defined:
507     case bfd_link_hash_defweak:
508       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
509       break;
510
511     case bfd_link_hash_common:
512       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
513       break;
514     }
515
516   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
517      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
518      confusion that results if we try to override a symbol with
519      itself.  The additional tests catch cases like
520      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
521      dynamic object, which we do want to handle here.  */
522   if (abfd == oldbfd
523       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
524           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
525     return true;
526
527   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
528      respectively, is from a dynamic object.  */
529
530   if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
531     newdyn = true;
532   else
533     newdyn = false;
534
535   if (oldbfd != NULL)
536     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
537   else
538     {
539       asection *hsec;
540
541       /* This code handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
542          indices used by MIPS ELF.  */
543       switch (h->root.type)
544         {
545         default:
546           hsec = NULL;
547           break;
548
549         case bfd_link_hash_defined:
550         case bfd_link_hash_defweak:
551           hsec = h->root.u.def.section;
552           break;
553
554         case bfd_link_hash_common:
555           hsec = h->root.u.c.p->section;
556           break;
557         }
558
559       if (hsec == NULL)
560         olddyn = false;
561       else
562         olddyn = (hsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
563     }
564
565   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
566      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
567
568   if (bfd_is_und_section (sec) || bfd_is_com_section (sec))
569     newdef = false;
570   else
571     newdef = true;
572
573   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
574       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
575       || h->root.type == bfd_link_hash_common)
576     olddef = false;
577   else
578     olddef = true;
579
580   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
581      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
582      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
583      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
584      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
585      to treat such symbols specially, because they raise special
586      considerations when setting the symbol size: if the symbol
587      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
588      the regular object is larger, we must make sure that we use the
589      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
590      but it must be handled correctly when using Fortran shared
591      libraries.
592
593      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
594      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
595
596      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
597      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
598      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
599      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
600      symbol in some regular object.  However, I think it will be
601      harmless.  */
602
603   if (newdyn
604       && newdef
605       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
606       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
607       && sym->st_size > 0
608       && bind != STB_WEAK
609       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_FUNC)
610     newdyncommon = true;
611   else
612     newdyncommon = false;
613
614   if (olddyn
615       && olddef
616       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
617       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
618       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
619       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
620       && h->size > 0
621       && h->type != STT_FUNC)
622     olddyncommon = true;
623   else
624     olddyncommon = false;
625
626   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
627      new symbol is weak.  */
628
629   if (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
630       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
631       || bind == STB_WEAK)
632     *type_change_ok = true;
633
634   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
635      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
636
637   if (*type_change_ok
638       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
639     *size_change_ok = true;
640
641   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
642      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
643      two.  */
644
645   if (olddyncommon
646       && newdyncommon
647       && sym->st_size != h->size)
648     {
649       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
650          common warning if desired.  Note that we only warn if the
651          size is different.  If the size is the same, we simply let
652          the old symbol override the new one as normally happens with
653          symbols defined in dynamic objects.  */
654
655       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
656              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
657               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
658         return false;
659
660       if (sym->st_size > h->size)
661         h->size = sym->st_size;
662
663       *size_change_ok = true;
664     }
665
666   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
667      definition, we need to see if the symbol was already defined by
668      some other object.  If so, we want to use the existing
669      definition, and we do not want to report a multiple symbol
670      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
671      bfd_und_section_ptr.
672
673      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
674      shared library is a function, since common symbols always
675      represent variables; this can cause confusion in principle, but
676      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
677      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
678      object to override a weak symbol in a shared object.
679
680      We prefer a non-weak definition in a shared library to a weak
681      definition in the executable.  */
682
683   if (newdyn
684       && newdef
685       && (olddef
686           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
687               && (bind == STB_WEAK
688                   || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_FUNC)))
689       && (h->root.type != bfd_link_hash_defweak
690           || bind == STB_WEAK))
691     {
692       *override = true;
693       newdef = false;
694       newdyncommon = false;
695
696       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
697       *size_change_ok = true;
698
699       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
700          we are explicitly letting it override a weak symbol or
701          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
702          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
703          change warning may still be appropriate.  */
704
705       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
706         *type_change_ok = true;
707     }
708
709   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
710      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
711      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
712      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol will do
713      the right thing.  */
714
715   if (newdyncommon
716       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
717     {
718       *override = true;
719       newdef = false;
720       newdyncommon = false;
721       *pvalue = sym->st_size;
722       *psec = sec = bfd_com_section_ptr;
723       *size_change_ok = true;
724     }
725
726   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
727      a definition which is not from a dynamic object, then the new
728      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
729      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
730      they are defined after the dynamic object in the link.
731
732      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
733      override a definition in a shared object if the shared object
734      symbol is a function or is weak.
735
736      As above, we permit a non-weak definition in a shared object to
737      override a weak definition in a regular object.  */
738
739   if (! newdyn
740       && (newdef
741           || (bfd_is_com_section (sec)
742               && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
743                   || h->type == STT_FUNC)))
744       && olddyn
745       && olddef
746       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
747       && (bind != STB_WEAK
748           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
749     {
750       /* Change the hash table entry to undefined, and let
751          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
752          new definition.  */
753
754       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
755       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
756       *size_change_ok = true;
757
758       olddef = false;
759       olddyncommon = false;
760
761       /* We again permit a type change when a common symbol may be
762          overriding a function.  */
763
764       if (bfd_is_com_section (sec))
765         *type_change_ok = true;
766
767       /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
768          was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
769          NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
770
771       h->verinfo.vertree = NULL;
772
773       /* In this special case, if H is the target of an indirection,
774          we want the caller to frob with H rather than with the
775          indirect symbol.  That will permit the caller to redefine the
776          target of the indirection, rather than the indirect symbol
777          itself.  FIXME: This will break the -y option if we store a
778          symbol with a different name.  */
779       *sym_hash = h;
780     }
781
782   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
783      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
784      a shared object.  Note that we have already handled the case in
785      which a new common symbol should simply override the definition
786      in the shared library.  */
787
788   if (! newdyn
789       && bfd_is_com_section (sec)
790       && olddyncommon)
791     {
792       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
793          common symbol, but we don't know what to use for the section
794          or the alignment.  */
795       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
796              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
797               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
798         return false;
799
800       /* If the predumed common symbol in the dynamic object is
801          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
802
803       if (h->size > *pvalue)
804         *pvalue = h->size;
805
806       /* FIXME: We no longer know the alignment required by the symbol
807          in the dynamic object, so we just wind up using the one from
808          the regular object.  */
809
810       olddef = false;
811       olddyncommon = false;
812
813       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
814       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
815
816       *size_change_ok = true;
817       *type_change_ok = true;
818
819       h->verinfo.vertree = NULL;
820     }
821
822   /* Handle the special case of a weak definition in a regular object
823      followed by a non-weak definition in a shared object.  In this
824      case, we prefer the definition in the shared object.  */
825   if (olddef
826       && h->root.type == bfd_link_hash_defweak
827       && newdef
828       && newdyn
829       && bind != STB_WEAK)
830     {
831       /* To make this work we have to frob the flags so that the rest
832          of the code does not think we are using the regular
833          definition.  */
834       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
835         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
836       else if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0)
837         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
838       h->elf_link_hash_flags &= ~ (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
839                                    | ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC);
840
841       /* If H is the target of an indirection, we want the caller to
842          use H rather than the indirect symbol.  Otherwise if we are
843          defining a new indirect symbol we will wind up attaching it
844          to the entry we are overriding.  */
845       *sym_hash = h;
846     }
847
848   /* Handle the special case of a non-weak definition in a shared
849      object followed by a weak definition in a regular object.  In
850      this case we prefer to definition in the shared object.  To make
851      this work we have to tell the caller to not treat the new symbol
852      as a definition.  */
853   if (olddef
854       && olddyn
855       && h->root.type != bfd_link_hash_defweak
856       && newdef
857       && ! newdyn
858       && bind == STB_WEAK)
859     *override = true;
860
861   return true;
862 }
863
864 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
865
866 static boolean
867 elf_link_add_object_symbols (abfd, info)
868      bfd *abfd;
869      struct bfd_link_info *info;
870 {
871   boolean (*add_symbol_hook) PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
872                                       const Elf_Internal_Sym *,
873                                       const char **, flagword *,
874                                       asection **, bfd_vma *));
875   boolean (*check_relocs) PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
876                                    asection *, const Elf_Internal_Rela *));
877   boolean collect;
878   Elf_Internal_Shdr *hdr;
879   size_t symcount;
880   size_t extsymcount;
881   size_t extsymoff;
882   Elf_External_Sym *buf = NULL;
883   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
884   boolean dynamic;
885   bfd_byte *dynver = NULL;
886   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
887   Elf_External_Versym *ever;
888   Elf_External_Dyn *dynbuf = NULL;
889   struct elf_link_hash_entry *weaks;
890   Elf_External_Sym *esym;
891   Elf_External_Sym *esymend;
892   struct elf_backend_data *bed;
893   boolean dt_needed;
894
895   bed = get_elf_backend_data (abfd);
896   add_symbol_hook = bed->elf_add_symbol_hook;
897   collect = bed->collect;
898
899   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
900     dynamic = false;
901   else
902     {
903       dynamic = true;
904
905       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
906          hope of using a dynamic object which does not exactly match
907          the format of the output file.  */
908       if (info->relocateable || info->hash->creator != abfd->xvec)
909         {
910           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
911           goto error_return;
912         }
913     }
914
915   /* As a GNU extension, any input sections which are named
916      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
917      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
918      warnings when they are included in an output file.  */
919   if (! info->shared)
920     {
921       asection *s;
922
923       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
924         {
925           const char *name;
926
927           name = bfd_get_section_name (abfd, s);
928           if (strncmp (name, ".gnu.warning.", sizeof ".gnu.warning." - 1) == 0)
929             {
930               char *msg;
931               bfd_size_type sz;
932
933               name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
934
935               /* If this is a shared object, then look up the symbol
936                  in the hash table.  If it is there, and it is already
937                  been defined, then we will not be using the entry
938                  from this shared object, so we don't need to warn.
939                  FIXME: If we see the definition in a regular object
940                  later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
941                  fix is to keep track of what warnings we are supposed
942                  to emit, and then handle them all at the end of the
943                  link.  */
944               if (dynamic && abfd->xvec == info->hash->creator)
945                 {
946                   struct elf_link_hash_entry *h;
947
948                   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
949                                             false, false, true);
950
951                   /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
952                   if (h != NULL
953                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
954                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
955                     {
956                       /* We don't want to issue this warning.  Clobber
957                          the section size so that the warning does not
958                          get copied into the output file.  */
959                       s->_raw_size = 0;
960                       continue;
961                     }
962                 }
963
964               sz = bfd_section_size (abfd, s);
965               msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
966               if (msg == NULL)
967                 goto error_return;
968
969               if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, (file_ptr) 0, sz))
970                 goto error_return;
971
972               msg[sz] = '\0';
973
974               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
975                      (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, (bfd_vma) 0, msg,
976                       false, collect, (struct bfd_link_hash_entry **) NULL)))
977                 goto error_return;
978
979               if (! info->relocateable)
980                 {
981                   /* Clobber the section size so that the warning does
982                      not get copied into the output file.  */
983                   s->_raw_size = 0;
984                 }
985             }
986         }
987     }
988
989   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
990      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
991      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
992      look at .symtab for a dynamic object.  */
993
994   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
995     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
996   else
997     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
998
999   if (dynamic)
1000     {
1001       /* Read in any version definitions.  */
1002
1003       if (! _bfd_elf_slurp_version_tables (abfd))
1004         goto error_return;
1005
1006       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
1007          to internal format.  */
1008       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
1009         {
1010           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
1011
1012           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
1013           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (hdr->sh_size);
1014           if (extversym == NULL)
1015             goto error_return;
1016           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
1017               || (bfd_read ((PTR) extversym, 1, versymhdr->sh_size, abfd)
1018                   != versymhdr->sh_size))
1019             goto error_return;
1020         }
1021     }
1022
1023   symcount = hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
1024
1025   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
1026      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
1027      this point.  */
1028   if (elf_bad_symtab (abfd))
1029     {
1030       extsymcount = symcount;
1031       extsymoff = 0;
1032     }
1033   else
1034     {
1035       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
1036       extsymoff = hdr->sh_info;
1037     }
1038
1039   buf = ((Elf_External_Sym *)
1040          bfd_malloc (extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym)));
1041   if (buf == NULL && extsymcount != 0)
1042     goto error_return;
1043
1044   /* We store a pointer to the hash table entry for each external
1045      symbol.  */
1046   sym_hash = ((struct elf_link_hash_entry **)
1047               bfd_alloc (abfd,
1048                          extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *)));
1049   if (sym_hash == NULL)
1050     goto error_return;
1051   elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
1052
1053   dt_needed = false;
1054
1055   if (! dynamic)
1056     {
1057       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
1058          sections immediately.  We need to attach them to something,
1059          so we attach them to this BFD, provided it is the right
1060          format.  FIXME: If there are no input BFD's of the same
1061          format as the output, we can't make a shared library.  */
1062       if (info->shared
1063           && ! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
1064           && abfd->xvec == info->hash->creator)
1065         {
1066           if (! elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
1067             goto error_return;
1068         }
1069     }
1070   else
1071     {
1072       asection *s;
1073       boolean add_needed;
1074       const char *name;
1075       bfd_size_type oldsize;
1076       bfd_size_type strindex;
1077
1078       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
1079          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
1080          Otherwise, if the generic linker stuck something in
1081          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
1082          name.  If the generic linker put a null string into
1083          elf_dt_name, we don't make a DT_NEEDED entry at all, even if
1084          there is a DT_SONAME entry.  */
1085       add_needed = true;
1086       name = bfd_get_filename (abfd);
1087       if (elf_dt_name (abfd) != NULL)
1088         {
1089           name = elf_dt_name (abfd);
1090           if (*name == '\0')
1091             {
1092               if (elf_dt_soname (abfd) != NULL)
1093                 dt_needed = true;
1094
1095               add_needed = false;
1096             }
1097         }
1098       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
1099       if (s != NULL)
1100         {
1101           Elf_External_Dyn *extdyn;
1102           Elf_External_Dyn *extdynend;
1103           int elfsec;
1104           unsigned long link;
1105
1106           dynbuf = (Elf_External_Dyn *) bfd_malloc ((size_t) s->_raw_size);
1107           if (dynbuf == NULL)
1108             goto error_return;
1109
1110           if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, (PTR) dynbuf,
1111                                           (file_ptr) 0, s->_raw_size))
1112             goto error_return;
1113
1114           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
1115           if (elfsec == -1)
1116             goto error_return;
1117           link = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
1118
1119           {
1120             /* The shared libraries distributed with hpux11 have a bogus
1121                sh_link field for the ".dynamic" section.  This code detects
1122                when LINK refers to a section that is not a string table and
1123                tries to find the string table for the ".dynsym" section
1124                instead.  */
1125             Elf_Internal_Shdr *hdr = elf_elfsections (abfd)[link];
1126             if (hdr->sh_type != SHT_STRTAB)
1127               {
1128                 asection *s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
1129                 int elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
1130                 if (elfsec == -1)
1131                   goto error_return;
1132                 link = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
1133               }
1134           }
1135
1136           extdyn = dynbuf;
1137           extdynend = extdyn + s->_raw_size / sizeof (Elf_External_Dyn);
1138           for (; extdyn < extdynend; extdyn++)
1139             {
1140               Elf_Internal_Dyn dyn;
1141
1142               elf_swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
1143               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
1144                 {
1145                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, link,
1146                                                           dyn.d_un.d_val);
1147                   if (name == NULL)
1148                     goto error_return;
1149                 }
1150               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
1151                 {
1152                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
1153                   char *fnm, *anm;
1154
1155                   n = ((struct bfd_link_needed_list *)
1156                        bfd_alloc (abfd, sizeof (struct bfd_link_needed_list)));
1157                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, link,
1158                                                          dyn.d_un.d_val);
1159                   if (n == NULL || fnm == NULL)
1160                     goto error_return;
1161                   anm = bfd_alloc (abfd, strlen (fnm) + 1);
1162                   if (anm == NULL)
1163                     goto error_return;
1164                   strcpy (anm, fnm);
1165                   n->name = anm;
1166                   n->by = abfd;
1167                   n->next = NULL;
1168                   for (pn = &elf_hash_table (info)->needed;
1169                        *pn != NULL;
1170                        pn = &(*pn)->next)
1171                     ;
1172                   *pn = n;
1173                 }
1174             }
1175
1176           free (dynbuf);
1177           dynbuf = NULL;
1178         }
1179
1180       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
1181          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
1182          list of sections in the BFD.  This could be handled more
1183          cleanly by, say, a new section flag; the existing
1184          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
1185          still implies that the section takes up space in the output
1186          file.  */
1187       abfd->sections = NULL;
1188       abfd->section_count = 0;
1189
1190       /* If this is the first dynamic object found in the link, create
1191          the special sections required for dynamic linking.  */
1192       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1193         {
1194           if (! elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
1195             goto error_return;
1196         }
1197
1198       if (add_needed)
1199         {
1200           /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object.  */
1201           oldsize = _bfd_stringtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
1202           strindex = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, name,
1203                                          true, false);
1204           if (strindex == (bfd_size_type) -1)
1205             goto error_return;
1206
1207           if (oldsize == _bfd_stringtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr))
1208             {
1209               asection *sdyn;
1210               Elf_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
1211
1212               /* The hash table size did not change, which means that
1213                  the dynamic object name was already entered.  If we
1214                  have already included this dynamic object in the
1215                  link, just ignore it.  There is no reason to include
1216                  a particular dynamic object more than once.  */
1217               sdyn = bfd_get_section_by_name (elf_hash_table (info)->dynobj,
1218                                               ".dynamic");
1219               BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
1220
1221               dyncon = (Elf_External_Dyn *) sdyn->contents;
1222               dynconend = (Elf_External_Dyn *) (sdyn->contents +
1223                                                 sdyn->_raw_size);
1224               for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
1225                 {
1226                   Elf_Internal_Dyn dyn;
1227
1228                   elf_swap_dyn_in (elf_hash_table (info)->dynobj, dyncon,
1229                                    &dyn);
1230                   if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
1231                       && dyn.d_un.d_val == strindex)
1232                     {
1233                       if (buf != NULL)
1234                         free (buf);
1235                       if (extversym != NULL)
1236                         free (extversym);
1237                       return true;
1238                     }
1239                 }
1240             }
1241
1242           if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
1243             goto error_return;
1244         }
1245
1246       /* Save the SONAME, if there is one, because sometimes the
1247          linker emulation code will need to know it.  */
1248       if (*name == '\0')
1249         name = bfd_get_filename (abfd);
1250       elf_dt_name (abfd) = name;
1251     }
1252
1253   if (bfd_seek (abfd,
1254                 hdr->sh_offset + extsymoff * sizeof (Elf_External_Sym),
1255                 SEEK_SET) != 0
1256       || (bfd_read ((PTR) buf, sizeof (Elf_External_Sym), extsymcount, abfd)
1257           != extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym)))
1258     goto error_return;
1259
1260   weaks = NULL;
1261
1262   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
1263   esymend = buf + extsymcount;
1264   for (esym = buf;
1265        esym < esymend;
1266        esym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
1267     {
1268       Elf_Internal_Sym sym;
1269       int bind;
1270       bfd_vma value;
1271       asection *sec;
1272       flagword flags;
1273       const char *name;
1274       struct elf_link_hash_entry *h;
1275       boolean definition;
1276       boolean size_change_ok, type_change_ok;
1277       boolean new_weakdef;
1278       unsigned int old_alignment;
1279
1280       elf_swap_symbol_in (abfd, esym, &sym);
1281
1282       flags = BSF_NO_FLAGS;
1283       sec = NULL;
1284       value = sym.st_value;
1285       *sym_hash = NULL;
1286
1287       bind = ELF_ST_BIND (sym.st_info);
1288       if (bind == STB_LOCAL)
1289         {
1290           /* This should be impossible, since ELF requires that all
1291              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
1292              point to the first global symbol.  Unfortunatealy, Irix 5
1293              screws this up.  */
1294           continue;
1295         }
1296       else if (bind == STB_GLOBAL)
1297         {
1298           if (sym.st_shndx != SHN_UNDEF
1299               && sym.st_shndx != SHN_COMMON)
1300             flags = BSF_GLOBAL;
1301           else
1302             flags = 0;
1303         }
1304       else if (bind == STB_WEAK)
1305         flags = BSF_WEAK;
1306       else
1307         {
1308           /* Leave it up to the processor backend.  */
1309         }
1310
1311       if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF)
1312         sec = bfd_und_section_ptr;
1313       else if (sym.st_shndx > 0 && sym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
1314         {
1315           sec = section_from_elf_index (abfd, sym.st_shndx);
1316           if (sec == NULL)
1317             sec = bfd_abs_section_ptr;
1318           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
1319             value -= sec->vma;
1320         }
1321       else if (sym.st_shndx == SHN_ABS)
1322         sec = bfd_abs_section_ptr;
1323       else if (sym.st_shndx == SHN_COMMON)
1324         {
1325           sec = bfd_com_section_ptr;
1326           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
1327              calls the value we call the alignment.  */
1328           value = sym.st_size;
1329         }
1330       else
1331         {
1332           /* Leave it up to the processor backend.  */
1333         }
1334
1335       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link, sym.st_name);
1336       if (name == (const char *) NULL)
1337         goto error_return;
1338
1339       if (add_symbol_hook)
1340         {
1341           if (! (*add_symbol_hook) (abfd, info, &sym, &name, &flags, &sec,
1342                                     &value))
1343             goto error_return;
1344
1345           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
1346              should be skipped for some reason.  */
1347           if (name == (const char *) NULL)
1348             continue;
1349         }
1350
1351       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
1352       if (sec == (asection *) NULL)
1353         {
1354           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1355           goto error_return;
1356         }
1357
1358       if (bfd_is_und_section (sec)
1359           || bfd_is_com_section (sec))
1360         definition = false;
1361       else
1362         definition = true;
1363
1364       size_change_ok = false;
1365       type_change_ok = get_elf_backend_data (abfd)->type_change_ok;
1366       old_alignment = 0;
1367       if (info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour)
1368         {
1369           Elf_Internal_Versym iver;
1370           unsigned int vernum = 0;
1371           boolean override;
1372
1373           if (ever != NULL)
1374             {
1375               _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
1376               vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
1377
1378               /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
1379                  1, we append the version name to the symbol name.
1380                  However, we do not modify a non-hidden absolute
1381                  symbol, because it might be the version symbol
1382                  itself.  FIXME: What if it isn't?  */
1383               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
1384                   || (vernum > 1 && ! bfd_is_abs_section (sec)))
1385                 {
1386                   const char *verstr;
1387                   int namelen, newlen;
1388                   char *newname, *p;
1389
1390                   if (sym.st_shndx != SHN_UNDEF)
1391                     {
1392                       if (vernum > elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr.sh_info)
1393                         {
1394                           (*_bfd_error_handler)
1395                             (_("%s: %s: invalid version %u (max %d)"),
1396                              bfd_get_filename (abfd), name, vernum,
1397                              elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr.sh_info);
1398                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1399                           goto error_return;
1400                         }
1401                       else if (vernum > 1)
1402                         verstr =
1403                           elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
1404                       else
1405                         verstr = "";
1406                     }
1407                   else
1408                     {
1409                       /* We cannot simply test for the number of
1410                          entries in the VERNEED section since the
1411                          numbers for the needed versions do not start
1412                          at 0.  */
1413                       Elf_Internal_Verneed *t;
1414
1415                       verstr = NULL;
1416                       for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
1417                            t != NULL;
1418                            t = t->vn_nextref)
1419                         {
1420                           Elf_Internal_Vernaux *a;
1421
1422                           for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1423                             {
1424                               if (a->vna_other == vernum)
1425                                 {
1426                                   verstr = a->vna_nodename;
1427                                   break;
1428                                 }
1429                             }
1430                           if (a != NULL)
1431                             break;
1432                         }
1433                       if (verstr == NULL)
1434                         {
1435                           (*_bfd_error_handler)
1436                             (_("%s: %s: invalid needed version %d"),
1437                              bfd_get_filename (abfd), name, vernum);
1438                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1439                           goto error_return;
1440                         }
1441                     }
1442
1443                   namelen = strlen (name);
1444                   newlen = namelen + strlen (verstr) + 2;
1445                   if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0)
1446                     ++newlen;
1447
1448                   newname = (char *) bfd_alloc (abfd, newlen);
1449                   if (newname == NULL)
1450                     goto error_return;
1451                   strcpy (newname, name);
1452                   p = newname + namelen;
1453                   *p++ = ELF_VER_CHR;
1454                   /* If this is a defined non-hidden version symbol,
1455                      we add another @ to the name.  This indicates the
1456                      default version of the symbol.  */
1457                   if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
1458                       && sym.st_shndx != SHN_UNDEF)
1459                     *p++ = ELF_VER_CHR;
1460                   strcpy (p, verstr);
1461
1462                   name = newname;
1463                 }
1464             }
1465
1466           if (! elf_merge_symbol (abfd, info, name, &sym, &sec, &value,
1467                                   sym_hash, &override, &type_change_ok,
1468                                   &size_change_ok))
1469             goto error_return;
1470
1471           if (override)
1472             definition = false;
1473
1474           h = *sym_hash;
1475           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1476                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1477             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1478
1479           /* Remember the old alignment if this is a common symbol, so
1480              that we don't reduce the alignment later on.  We can't
1481              check later, because _bfd_generic_link_add_one_symbol
1482              will set a default for the alignment which we want to
1483              override.  */
1484           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1485             old_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
1486
1487           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
1488               && ! override
1489               && vernum > 1
1490               && definition)
1491             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
1492         }
1493
1494       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1495              (info, abfd, name, flags, sec, value, (const char *) NULL,
1496               false, collect, (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
1497         goto error_return;
1498
1499       h = *sym_hash;
1500       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1501              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1502         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1503       *sym_hash = h;
1504
1505       new_weakdef = false;
1506       if (dynamic
1507           && definition
1508           && (flags & BSF_WEAK) != 0
1509           && ELF_ST_TYPE (sym.st_info) != STT_FUNC
1510           && info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour
1511           && h->weakdef == NULL)
1512         {
1513           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
1514              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
1515              function we will set the weakdef field to the correct
1516              value.  We only put non-function symbols from dynamic
1517              objects on this list, because that happens to be the only
1518              time we need to know the normal symbol corresponding to a
1519              weak symbol, and the information is time consuming to
1520              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
1521              then this symbol was already defined by some previous
1522              dynamic object, and we will be using that previous
1523              definition anyhow.  */
1524
1525           h->weakdef = weaks;
1526           weaks = h;
1527           new_weakdef = true;
1528         }
1529
1530       /* Set the alignment of a common symbol.  */
1531       if (sym.st_shndx == SHN_COMMON
1532           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1533         {
1534           unsigned int align;
1535
1536           align = bfd_log2 (sym.st_value);
1537           if (align > old_alignment)
1538             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
1539         }
1540
1541       if (info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour)
1542         {
1543           int old_flags;
1544           boolean dynsym;
1545           int new_flag;
1546
1547           /* Remember the symbol size and type.  */
1548           if (sym.st_size != 0
1549               && (definition || h->size == 0))
1550             {
1551               if (h->size != 0 && h->size != sym.st_size && ! size_change_ok)
1552                 (*_bfd_error_handler)
1553                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed from %lu to %lu in %s"),
1554                    name, (unsigned long) h->size, (unsigned long) sym.st_size,
1555                    bfd_get_filename (abfd));
1556
1557               h->size = sym.st_size;
1558             }
1559
1560           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
1561              to be the size of the common symbol.  The code just above
1562              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
1563              don't warn about a size change here, because that is
1564              covered by --warn-common.  */
1565           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1566             h->size = h->root.u.c.size;
1567
1568           if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) != STT_NOTYPE
1569               && (definition || h->type == STT_NOTYPE))
1570             {
1571               if (h->type != STT_NOTYPE
1572                   && h->type != ELF_ST_TYPE (sym.st_info)
1573                   && ! type_change_ok)
1574                 (*_bfd_error_handler)
1575                   (_("Warning: type of symbol `%s' changed from %d to %d in %s"),
1576                    name, h->type, ELF_ST_TYPE (sym.st_info),
1577                    bfd_get_filename (abfd));
1578
1579               h->type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
1580             }
1581
1582           /* If st_other has a processor-specific meaning, specific code
1583              might be needed here.  */
1584           if (sym.st_other != 0)
1585             {
1586               /* Combine visibilities, using the most constraining one.  */
1587               unsigned char hvis   = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
1588               unsigned char symvis = ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other);
1589               
1590               if (symvis && (hvis > symvis || hvis == 0))
1591                 h->other = sym.st_other;
1592               
1593               /* If neither has visibility, use the st_other of the
1594                  definition.  This is an arbitrary choice, since the
1595                  other bits have no general meaning.  */
1596               if (!symvis && !hvis
1597                   && (definition || h->other == 0))
1598                 h->other = sym.st_other;
1599             }
1600
1601           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
1602              reference or definition we just found.  Keep a count of
1603              the number of dynamic symbols we find.  A dynamic symbol
1604              is one which is referenced or defined by both a regular
1605              object and a shared object.  */
1606           old_flags = h->elf_link_hash_flags;
1607           dynsym = false;
1608           if (! dynamic)
1609             {
1610               if (! definition)
1611                 {
1612                   new_flag = ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
1613                   if (bind != STB_WEAK)
1614                     new_flag |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK;
1615                 }
1616               else
1617                 new_flag = ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
1618               if (info->shared
1619                   || (old_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
1620                                    | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)) != 0)
1621                 dynsym = true;
1622             }
1623           else
1624             {
1625               if (! definition)
1626                 new_flag = ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
1627               else
1628                 new_flag = ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
1629               if ((old_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
1630                                 | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR)) != 0
1631                   || (h->weakdef != NULL
1632                       && ! new_weakdef
1633                       && h->weakdef->dynindx != -1))
1634                 dynsym = true;
1635             }
1636
1637           h->elf_link_hash_flags |= new_flag;
1638
1639           /* If this symbol has a version, and it is the default
1640              version, we create an indirect symbol from the default
1641              name to the fully decorated name.  This will cause
1642              external references which do not specify a version to be
1643              bound to this version of the symbol.  */
1644           if (definition)
1645             {
1646               char *p;
1647
1648               p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1649               if (p != NULL && p[1] == ELF_VER_CHR)
1650                 {
1651                   char *shortname;
1652                   struct elf_link_hash_entry *hi;
1653                   boolean override;
1654
1655                   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table,
1656                                                  p - name + 1);
1657                   if (shortname == NULL)
1658                     goto error_return;
1659                   strncpy (shortname, name, p - name);
1660                   shortname[p - name] = '\0';
1661
1662                   /* We are going to create a new symbol.  Merge it
1663                      with any existing symbol with this name.  For the
1664                      purposes of the merge, act as though we were
1665                      defining the symbol we just defined, although we
1666                      actually going to define an indirect symbol.  */
1667                   type_change_ok = false;
1668                   size_change_ok = false;
1669                   if (! elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, &sym, &sec,
1670                                           &value, &hi, &override,
1671                                           &type_change_ok, &size_change_ok))
1672                     goto error_return;
1673
1674                   if (! override)
1675                     {
1676                       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1677                              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1678                               bfd_ind_section_ptr, (bfd_vma) 0, name, false,
1679                               collect, (struct bfd_link_hash_entry **) &hi)))
1680                         goto error_return;
1681                     }
1682                   else
1683                     {
1684                       /* In this case the symbol named SHORTNAME is
1685                          overriding the indirect symbol we want to
1686                          add.  We were planning on making SHORTNAME an
1687                          indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1688                          is the name without a version.  NAME is the
1689                          fully versioned name, and it is the default
1690                          version.
1691
1692                          Overriding means that we already saw a
1693                          definition for the symbol SHORTNAME in a
1694                          regular object, and it is overriding the
1695                          symbol defined in the dynamic object.
1696
1697                          When this happens, we actually want to change
1698                          NAME, the symbol we just added, to refer to
1699                          SHORTNAME.  This will cause references to
1700                          NAME in the shared object to become
1701                          references to SHORTNAME in the regular
1702                          object.  This is what we expect when we
1703                          override a function in a shared object: that
1704                          the references in the shared object will be
1705                          mapped to the definition in the regular
1706                          object.  */
1707
1708                       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1709                              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1710                         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1711
1712                       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1713                       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1714                       if (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC)
1715                         {
1716                           h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
1717                           hi->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
1718                           if (hi->elf_link_hash_flags
1719                               & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
1720                                  | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
1721                             {
1722                               if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info,
1723                                                                          hi))
1724                                 goto error_return;
1725                             }
1726                         }
1727
1728                       /* Now set HI to H, so that the following code
1729                          will set the other fields correctly.  */
1730                       hi = h;
1731                     }
1732
1733                   /* If there is a duplicate definition somewhere,
1734                      then HI may not point to an indirect symbol.  We
1735                      will have reported an error to the user in that
1736                      case.  */
1737
1738                   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1739                     {
1740                       struct elf_link_hash_entry *ht;
1741
1742                       /* If the symbol became indirect, then we assume
1743                          that we have not seen a definition before.  */
1744                       BFD_ASSERT ((hi->elf_link_hash_flags
1745                                    & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
1746                                       | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
1747                                   == 0);
1748
1749                       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1750                       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (ht, hi);
1751
1752                       /* See if the new flags lead us to realize that
1753                          the symbol must be dynamic.  */
1754                       if (! dynsym)
1755                         {
1756                           if (! dynamic)
1757                             {
1758                               if (info->shared
1759                                   || ((hi->elf_link_hash_flags
1760                                        & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)
1761                                       != 0))
1762                                 dynsym = true;
1763                             }
1764                           else
1765                             {
1766                               if ((hi->elf_link_hash_flags
1767                                    & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
1768                                 dynsym = true;
1769                             }
1770                         }
1771                     }
1772
1773                   /* We also need to define an indirection from the
1774                      nondefault version of the symbol.  */
1775
1776                   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table,
1777                                                  strlen (name));
1778                   if (shortname == NULL)
1779                     goto error_return;
1780                   strncpy (shortname, name, p - name);
1781                   strcpy (shortname + (p - name), p + 1);
1782
1783                   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1784                   type_change_ok = false;
1785                   size_change_ok = false;
1786                   if (! elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, &sym, &sec,
1787                                           &value, &hi, &override,
1788                                           &type_change_ok, &size_change_ok))
1789                     goto error_return;
1790
1791                   if (override)
1792                     {
1793                       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we
1794                          don't expect to see the type of override we
1795                          do in the case above.  */
1796                       (*_bfd_error_handler)
1797                         (_("%s: warning: unexpected redefinition of `%s'"),
1798                          bfd_get_filename (abfd), shortname);
1799                     }
1800                   else
1801                     {
1802                       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1803                              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1804                               bfd_ind_section_ptr, (bfd_vma) 0, name, false,
1805                               collect, (struct bfd_link_hash_entry **) &hi)))
1806                         goto error_return;
1807
1808                       /* If there is a duplicate definition somewhere,
1809                          then HI may not point to an indirect symbol.
1810                          We will have reported an error to the user in
1811                          that case.  */
1812
1813                       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1814                         {
1815                           /* If the symbol became indirect, then we
1816                              assume that we have not seen a definition
1817                              before.  */
1818                           BFD_ASSERT ((hi->elf_link_hash_flags
1819                                        & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
1820                                           | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
1821                                       == 0);
1822
1823                           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (h, hi);
1824
1825                           /* See if the new flags lead us to realize
1826                              that the symbol must be dynamic.  */
1827                           if (! dynsym)
1828                             {
1829                               if (! dynamic)
1830                                 {
1831                                   if (info->shared
1832                                       || ((hi->elf_link_hash_flags
1833                                            & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)
1834                                           != 0))
1835                                     dynsym = true;
1836                                 }
1837                               else
1838                                 {
1839                                   if ((hi->elf_link_hash_flags
1840                                        & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
1841                                     dynsym = true;
1842                                 }
1843                             }
1844                         }
1845                     }
1846                 }
1847             }
1848
1849           if (dynsym && h->dynindx == -1)
1850             {
1851               if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1852                 goto error_return;
1853               if (h->weakdef != NULL
1854                   && ! new_weakdef
1855                   && h->weakdef->dynindx == -1)
1856                 {
1857                   if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info,
1858                                                              h->weakdef))
1859                     goto error_return;
1860                 }
1861             }
1862           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
1863             /* If the symbol already has a dynamic index, but
1864                visibility says it should not be visible, turn it into
1865                a local symbol.  */
1866             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1867               {
1868               case STV_INTERNAL:
1869               case STV_HIDDEN:  
1870                 h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_FORCED_LOCAL;
1871                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h);
1872                 break;
1873               }
1874
1875           if (dt_needed && definition
1876               && (h->elf_link_hash_flags
1877                   & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
1878             {
1879               bfd_size_type oldsize;
1880               bfd_size_type strindex;
1881
1882               /* The symbol from a DT_NEEDED object is referenced from
1883                  the regular object to create a dynamic executable. We
1884                  have to make sure there is a DT_NEEDED entry for it. */
1885
1886               dt_needed = false;
1887               oldsize = _bfd_stringtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
1888               strindex = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
1889                                              elf_dt_soname (abfd),
1890                                              true, false);
1891               if (strindex == (bfd_size_type) -1)
1892                 goto error_return;
1893
1894               if (oldsize
1895                   == _bfd_stringtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr))
1896                 {
1897                   asection *sdyn;
1898                   Elf_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
1899
1900                   sdyn = bfd_get_section_by_name (elf_hash_table (info)->dynobj,
1901                                                   ".dynamic");
1902                   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
1903
1904                   dyncon = (Elf_External_Dyn *) sdyn->contents;
1905                   dynconend = (Elf_External_Dyn *) (sdyn->contents +
1906                                                     sdyn->_raw_size);
1907                   for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
1908                     {
1909                       Elf_Internal_Dyn dyn;
1910
1911                       elf_swap_dyn_in (elf_hash_table (info)->dynobj,
1912                                        dyncon, &dyn);
1913                       BFD_ASSERT (dyn.d_tag != DT_NEEDED ||
1914                                   dyn.d_un.d_val != strindex);
1915                     }
1916                 }
1917
1918               if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
1919                 goto error_return;
1920             }
1921         }
1922     }
1923
1924   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
1925      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
1926      symbols.  Since we only need the information for non functions in
1927      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
1928      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
1929      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
1930      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
1931      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
1932      same memory location.  We could handle the general case of symbol
1933      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
1934      assembler code, handling it correctly would be very time
1935      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
1936      either.  */
1937   while (weaks != NULL)
1938     {
1939       struct elf_link_hash_entry *hlook;
1940       asection *slook;
1941       bfd_vma vlook;
1942       struct elf_link_hash_entry **hpp;
1943       struct elf_link_hash_entry **hppend;
1944
1945       hlook = weaks;
1946       weaks = hlook->weakdef;
1947       hlook->weakdef = NULL;
1948
1949       BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
1950                   || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
1951                   || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
1952                   || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
1953       slook = hlook->root.u.def.section;
1954       vlook = hlook->root.u.def.value;
1955
1956       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
1957       hppend = hpp + extsymcount;
1958       for (; hpp < hppend; hpp++)
1959         {
1960           struct elf_link_hash_entry *h;
1961
1962           h = *hpp;
1963           if (h != NULL && h != hlook
1964               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1965               && h->root.u.def.section == slook
1966               && h->root.u.def.value == vlook)
1967             {
1968               hlook->weakdef = h;
1969
1970               /* If the weak definition is in the list of dynamic
1971                  symbols, make sure the real definition is put there
1972                  as well.  */
1973               if (hlook->dynindx != -1
1974                   && h->dynindx == -1)
1975                 {
1976                   if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1977                     goto error_return;
1978                 }
1979
1980               /* If the real definition is in the list of dynamic
1981                  symbols, make sure the weak definition is put there
1982                  as well.  If we don't do this, then the dynamic
1983                  loader might not merge the entries for the real
1984                  definition and the weak definition.  */
1985               if (h->dynindx != -1
1986                   && hlook->dynindx == -1)
1987                 {
1988                   if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
1989                     goto error_return;
1990                 }
1991
1992               break;
1993             }
1994         }
1995     }
1996
1997   if (buf != NULL)
1998     {
1999       free (buf);
2000       buf = NULL;
2001     }
2002
2003   if (extversym != NULL)
2004     {
2005       free (extversym);
2006       extversym = NULL;
2007     }
2008
2009   /* If this object is the same format as the output object, and it is
2010      not a shared library, then let the backend look through the
2011      relocs.
2012
2013      This is required to build global offset table entries and to
2014      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
2015      particular common case of linking non PIC code, even when linking
2016      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
2017      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
2018      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
2019      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
2020      which causes the linker to require additional runtime memory or
2021      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
2022      This would be a good case for using mmap.
2023
2024      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
2025      different format.  It probably can't be done.  */
2026   check_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->check_relocs;
2027   if (! dynamic
2028       && abfd->xvec == info->hash->creator
2029       && check_relocs != NULL)
2030     {
2031       asection *o;
2032
2033       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
2034         {
2035           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
2036           boolean ok;
2037
2038           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
2039               || o->reloc_count == 0
2040               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
2041                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
2042               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
2043             continue;
2044
2045           internal_relocs = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
2046                              (abfd, o, (PTR) NULL,
2047                               (Elf_Internal_Rela *) NULL,
2048                               info->keep_memory));
2049           if (internal_relocs == NULL)
2050             goto error_return;
2051
2052           ok = (*check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
2053
2054           if (! info->keep_memory)
2055             free (internal_relocs);
2056
2057           if (! ok)
2058             goto error_return;
2059         }
2060     }
2061
2062   /* If this is a non-traditional, non-relocateable link, try to
2063      optimize the handling of the .stab/.stabstr sections.  */
2064   if (! dynamic
2065       && ! info->relocateable
2066       && ! info->traditional_format
2067       && info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour
2068       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
2069     {
2070       asection *stab, *stabstr;
2071
2072       stab = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stab");
2073       if (stab != NULL)
2074         {
2075           stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
2076
2077           if (stabstr != NULL)
2078             {
2079               struct bfd_elf_section_data *secdata;
2080
2081               secdata = elf_section_data (stab);
2082               if (! _bfd_link_section_stabs (abfd,
2083                                              &elf_hash_table (info)->stab_info,
2084                                              stab, stabstr,
2085                                              &secdata->stab_info))
2086                 goto error_return;
2087             }
2088         }
2089     }
2090
2091   return true;
2092
2093  error_return:
2094   if (buf != NULL)
2095     free (buf);
2096   if (dynbuf != NULL)
2097     free (dynbuf);
2098   if (dynver != NULL)
2099     free (dynver);
2100   if (extversym != NULL)
2101     free (extversym);
2102   return false;
2103 }
2104
2105 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
2106    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
2107    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
2108    when the final executable is run, so we need to create them before
2109    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
2110    actual contents and size of these sections later.  */
2111
2112 boolean
2113 elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info)
2114      bfd *abfd;
2115      struct bfd_link_info *info;
2116 {
2117   flagword flags;
2118   register asection *s;
2119   struct elf_link_hash_entry *h;
2120   struct elf_backend_data *bed;
2121
2122   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2123     return true;
2124
2125   /* Make sure that all dynamic sections use the same input BFD.  */
2126   if (elf_hash_table (info)->dynobj == NULL)
2127     elf_hash_table (info)->dynobj = abfd;
2128   else
2129     abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
2130
2131   /* Note that we set the SEC_IN_MEMORY flag for all of these
2132      sections.  */
2133   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS
2134            | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
2135
2136   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
2137      shared library does not.  */
2138   if (! info->shared)
2139     {
2140       s = bfd_make_section (abfd, ".interp");
2141       if (s == NULL
2142           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY))
2143         return false;
2144     }
2145
2146   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
2147      if they are not needed.  */
2148   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version_d");
2149   if (s == NULL
2150       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2151       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2152     return false;
2153
2154   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version");
2155   if (s == NULL
2156       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2157       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
2158     return false;
2159
2160   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version_r");
2161   if (s == NULL
2162       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2163       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2164     return false;
2165
2166   s = bfd_make_section (abfd, ".dynsym");
2167   if (s == NULL
2168       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2169       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2170     return false;
2171
2172   s = bfd_make_section (abfd, ".dynstr");
2173   if (s == NULL
2174       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY))
2175     return false;
2176
2177   /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
2178   if (elf_hash_table (info)->dynstr == NULL)
2179     {
2180       elf_hash_table (info)->dynstr = elf_stringtab_init ();
2181       if (elf_hash_table (info)->dynstr == NULL)
2182         return false;
2183     }
2184
2185   s = bfd_make_section (abfd, ".dynamic");
2186   if (s == NULL
2187       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
2188       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2189     return false;
2190
2191   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
2192      .dynamic section.  This call occurs before we have processed the
2193      symbols for any dynamic object, so we don't have to worry about
2194      overriding a dynamic definition.  We could set _DYNAMIC in a
2195      linker script, but we only want to define it if we are, in fact,
2196      creating a .dynamic section.  We don't want to define it if there
2197      is no .dynamic section, since on some ELF platforms the start up
2198      code examines it to decide how to initialize the process.  */
2199   h = NULL;
2200   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
2201          (info, abfd, "_DYNAMIC", BSF_GLOBAL, s, (bfd_vma) 0,
2202           (const char *) NULL, false, get_elf_backend_data (abfd)->collect,
2203           (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
2204     return false;
2205   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2206   h->type = STT_OBJECT;
2207
2208   if (info->shared
2209       && ! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2210     return false;
2211
2212   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2213
2214   s = bfd_make_section (abfd, ".hash");
2215   if (s == NULL
2216       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2217       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2218     return false;
2219   elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
2220
2221   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
2222      backend set the right flags.  The backend will normally create
2223      the .got and .plt sections.  */
2224   if (! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
2225     return false;
2226
2227   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = true;
2228
2229   return true;
2230 }
2231
2232 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
2233
2234 boolean
2235 elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
2236      struct bfd_link_info *info;
2237      bfd_vma tag;
2238      bfd_vma val;
2239 {
2240   Elf_Internal_Dyn dyn;
2241   bfd *dynobj;
2242   asection *s;
2243   size_t newsize;
2244   bfd_byte *newcontents;
2245
2246   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2247
2248   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2249   BFD_ASSERT (s != NULL);
2250
2251   newsize = s->_raw_size + sizeof (Elf_External_Dyn);
2252   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
2253   if (newcontents == NULL)
2254     return false;
2255
2256   dyn.d_tag = tag;
2257   dyn.d_un.d_val = val;
2258   elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn,
2259                     (Elf_External_Dyn *) (newcontents + s->_raw_size));
2260
2261   s->_raw_size = newsize;
2262   s->contents = newcontents;
2263
2264   return true;
2265 }
2266
2267 /* Record a new local dynamic symbol.  */
2268
2269 boolean
2270 elf_link_record_local_dynamic_symbol (info, input_bfd, input_indx)
2271      struct bfd_link_info *info;
2272      bfd *input_bfd;
2273      long input_indx;
2274 {
2275   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
2276   struct elf_link_hash_table *eht;
2277   struct bfd_strtab_hash *dynstr;
2278   Elf_External_Sym esym;
2279   unsigned long dynstr_index;
2280   char *name;
2281
2282   /* See if the entry exists already.  */
2283   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
2284     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
2285       return true;
2286
2287   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *)
2288     bfd_alloc (input_bfd, sizeof (*entry));
2289   if (entry == NULL)
2290     return false;
2291
2292   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
2293   if (bfd_seek (input_bfd,
2294                 (elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_offset
2295                  + input_indx * sizeof (Elf_External_Sym)),
2296                 SEEK_SET) != 0
2297       || (bfd_read (&esym, sizeof (Elf_External_Sym), 1, input_bfd)
2298           != sizeof (Elf_External_Sym)))
2299     return false;
2300   elf_swap_symbol_in (input_bfd, &esym, &entry->isym);
2301
2302   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
2303           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
2304            entry->isym.st_name));
2305
2306   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
2307   if (dynstr == NULL)
2308     {
2309       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
2310       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_stringtab_init ();
2311       if (dynstr == NULL)
2312         return false;
2313     }
2314
2315   dynstr_index = _bfd_stringtab_add (dynstr, name, true, false);
2316   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
2317     return false;
2318   entry->isym.st_name = dynstr_index;
2319
2320   eht = elf_hash_table (info);
2321
2322   entry->next = eht->dynlocal;
2323   eht->dynlocal = entry;
2324   entry->input_bfd = input_bfd;
2325   entry->input_indx = input_indx;
2326   eht->dynsymcount++;
2327
2328   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
2329   entry->isym.st_info
2330     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
2331
2332   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
2333
2334   return true;
2335 }
2336 \f
2337
2338 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2339    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2340    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2341    which should have already been allocated to contain enough space.
2342    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2343    relocations should be stored.
2344
2345    Returns false if something goes wrong.  */
2346
2347 static boolean
2348 elf_link_read_relocs_from_section (abfd, shdr, external_relocs,
2349                                    internal_relocs)
2350      bfd *abfd;
2351      Elf_Internal_Shdr *shdr;
2352      PTR external_relocs;
2353      Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
2354 {
2355   struct elf_backend_data *bed;
2356
2357   /* If there aren't any relocations, that's OK.  */
2358   if (!shdr)
2359     return true;
2360
2361   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2362   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2363     return false;
2364
2365   /* Read the relocations.  */
2366   if (bfd_read (external_relocs, 1, shdr->sh_size, abfd)
2367       != shdr->sh_size)
2368     return false;
2369
2370   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2371
2372   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2373   if (shdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rel))
2374     {
2375       Elf_External_Rel *erel;
2376       Elf_External_Rel *erelend;
2377       Elf_Internal_Rela *irela;
2378       Elf_Internal_Rel *irel;
2379
2380       erel = (Elf_External_Rel *) external_relocs;
2381       erelend = erel + shdr->sh_size / shdr->sh_entsize;
2382       irela = internal_relocs;
2383       irel = bfd_alloc (abfd, (bed->s->int_rels_per_ext_rel
2384                                * sizeof (Elf_Internal_Rel)));
2385       for (; erel < erelend; erel++, irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
2386         {
2387           unsigned char i;
2388
2389           if (bed->s->swap_reloc_in)
2390             (*bed->s->swap_reloc_in) (abfd, (bfd_byte *) erel, irel);
2391           else
2392             elf_swap_reloc_in (abfd, erel, irel);
2393
2394           for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; ++i)
2395             {
2396               irela[i].r_offset = irel[i].r_offset;
2397               irela[i].r_info = irel[i].r_info;
2398               irela[i].r_addend = 0;
2399             }
2400         }
2401     }
2402   else
2403     {
2404       Elf_External_Rela *erela;
2405       Elf_External_Rela *erelaend;
2406       Elf_Internal_Rela *irela;
2407
2408       BFD_ASSERT (shdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rela));
2409
2410       erela = (Elf_External_Rela *) external_relocs;
2411       erelaend = erela + shdr->sh_size / shdr->sh_entsize;
2412       irela = internal_relocs;
2413       for (; erela < erelaend; erela++, irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
2414         {
2415           if (bed->s->swap_reloca_in)
2416             (*bed->s->swap_reloca_in) (abfd, (bfd_byte *) erela, irela);
2417           else
2418             elf_swap_reloca_in (abfd, erela, irela);
2419         }
2420     }
2421
2422   return true;
2423 }
2424
2425 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2426    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2427    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2428    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2429    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2430    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2431    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2432    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2433    REL_HDR2 relocations.  */
2434
2435 Elf_Internal_Rela *
2436 NAME(_bfd_elf,link_read_relocs) (abfd, o, external_relocs, internal_relocs,
2437                                  keep_memory)
2438      bfd *abfd;
2439      asection *o;
2440      PTR external_relocs;
2441      Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
2442      boolean keep_memory;
2443 {
2444   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
2445   PTR alloc1 = NULL;
2446   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2447   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2448
2449   if (elf_section_data (o)->relocs != NULL)
2450     return elf_section_data (o)->relocs;
2451
2452   if (o->reloc_count == 0)
2453     return NULL;
2454
2455   rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
2456
2457   if (internal_relocs == NULL)
2458     {
2459       size_t size;
2460
2461       size = (o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel 
2462               * sizeof (Elf_Internal_Rela));
2463       if (keep_memory)
2464         internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2465       else
2466         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2467       if (internal_relocs == NULL)
2468         goto error_return;
2469     }
2470
2471   if (external_relocs == NULL)
2472     {
2473       size_t size = (size_t) rel_hdr->sh_size;
2474
2475       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2)
2476         size += (size_t) elf_section_data (o)->rel_hdr2->sh_size;
2477       alloc1 = (PTR) bfd_malloc (size);
2478       if (alloc1 == NULL)
2479         goto error_return;
2480       external_relocs = alloc1;
2481     }
2482
2483   if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, rel_hdr,
2484                                           external_relocs,
2485                                           internal_relocs))
2486     goto error_return;
2487   if (!elf_link_read_relocs_from_section 
2488       (abfd, 
2489        elf_section_data (o)->rel_hdr2,
2490        ((bfd_byte *) external_relocs) + rel_hdr->sh_size,
2491        internal_relocs + (rel_hdr->sh_size / rel_hdr->sh_entsize
2492                           * bed->s->int_rels_per_ext_rel)))
2493     goto error_return;
2494
2495   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2496   if (keep_memory)
2497     elf_section_data (o)->relocs = internal_relocs;
2498
2499   if (alloc1 != NULL)
2500     free (alloc1);
2501
2502   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2503      back (under the name of internal_relocs).  */
2504
2505   return internal_relocs;
2506
2507  error_return:
2508   if (alloc1 != NULL)
2509     free (alloc1);
2510   if (alloc2 != NULL)
2511     free (alloc2);
2512   return NULL;
2513 }
2514 \f
2515
2516 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
2517    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
2518
2519 /*ARGSUSED*/
2520 boolean
2521 NAME(bfd_elf,record_link_assignment) (output_bfd, info, name, provide)
2522      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
2523      struct bfd_link_info *info;
2524      const char *name;
2525      boolean provide;
2526 {
2527   struct elf_link_hash_entry *h;
2528
2529   if (info->hash->creator->flavour != bfd_target_elf_flavour)
2530     return true;
2531
2532   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, true, true, false);
2533   if (h == NULL)
2534     return false;
2535
2536   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
2537     h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_NON_ELF;
2538
2539   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
2540      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
2541      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
2542      force the correct value.  */
2543   if (provide
2544       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2545       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2546     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
2547
2548   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
2549      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
2550      then clear out any version information because the symbol will not be
2551      associated with the dynamic object any more.  */
2552   if (!provide
2553       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2554       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2555     h->verinfo.verdef = NULL;
2556
2557   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2558
2559   /* When possible, keep the original type of the symbol */
2560   if (h->type == STT_NOTYPE)
2561     h->type = STT_OBJECT;
2562
2563   if (((h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
2564                                   | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)) != 0
2565        || info->shared)
2566       && h->dynindx == -1)
2567     {
2568       if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2569         return false;
2570
2571       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
2572          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
2573          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
2574       if (h->weakdef != NULL
2575           && h->weakdef->dynindx == -1)
2576         {
2577           if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->weakdef))
2578             return false;
2579         }
2580     }
2581
2582   return true;
2583 }
2584 \f
2585 /* This structure is used to pass information to
2586    elf_link_assign_sym_version.  */
2587
2588 struct elf_assign_sym_version_info
2589 {
2590   /* Output BFD.  */
2591   bfd *output_bfd;
2592   /* General link information.  */
2593   struct bfd_link_info *info;
2594   /* Version tree.  */
2595   struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
2596   /* Whether we are exporting all dynamic symbols.  */
2597   boolean export_dynamic;
2598   /* Whether we had a failure.  */
2599   boolean failed;
2600 };
2601
2602 /* This structure is used to pass information to
2603    elf_link_find_version_dependencies.  */
2604
2605 struct elf_find_verdep_info
2606 {
2607   /* Output BFD.  */
2608   bfd *output_bfd;
2609   /* General link information.  */
2610   struct bfd_link_info *info;
2611   /* The number of dependencies.  */
2612   unsigned int vers;
2613   /* Whether we had a failure.  */
2614   boolean failed;
2615 };
2616
2617 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
2618    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
2619    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
2620    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
2621    than 32771 buckets.  */
2622
2623 static const size_t elf_buckets[] =
2624 {
2625   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
2626   16411, 32771, 0
2627 };
2628
2629 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
2630    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
2631    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
2632    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
2633    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
2634    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
2635    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
2636    (= short chain lengths) and table size.  */
2637 static size_t
2638 compute_bucket_count (info)
2639      struct bfd_link_info *info;
2640 {
2641   size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
2642   size_t best_size = 0;
2643   unsigned long int *hashcodes;
2644   unsigned long int *hashcodesp;
2645   unsigned long int i;
2646
2647   /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
2648      time store the values in an array so that we could use them for
2649      optimizations.  */
2650   hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (dynsymcount
2651                                                 * sizeof (unsigned long int));
2652   if (hashcodes == NULL)
2653     return 0;
2654   hashcodesp = hashcodes;
2655
2656   /* Put all hash values in HASHCODES.  */
2657   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
2658                           elf_collect_hash_codes, &hashcodesp);
2659
2660 /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
2661    size requires an integer type with more the 32 bits.  If
2662    BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
2663 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
2664   if (info->optimize == true)
2665     {
2666       unsigned long int nsyms = hashcodesp - hashcodes;
2667       size_t minsize;
2668       size_t maxsize;
2669       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
2670       unsigned long int *counts ;
2671
2672       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
2673          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
2674          2*NSYMS buckets.  */
2675       minsize = nsyms / 4;
2676       if (minsize == 0)
2677         minsize = 1;
2678       best_size = maxsize = nsyms * 2;
2679
2680       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
2681          since the size could be large.  */
2682       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (maxsize
2683                                                  * sizeof (unsigned long int));
2684       if (counts == NULL)
2685         {
2686           free (hashcodes);
2687           return 0;
2688         }
2689
2690       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
2691          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
2692          of the table.  */
2693       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
2694         {
2695           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
2696           BFD_HOST_U_64_BIT max;
2697           unsigned long int j;
2698           unsigned long int fact;
2699
2700           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
2701
2702           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
2703           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
2704             ++counts[hashcodes[j] % i];
2705
2706           /* For the weight function we need some information about the
2707              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
2708              accurate.  Since this information is not available (so far) we
2709              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
2710              to have a better value some day simply define this value.  */
2711 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
2712 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
2713 # endif
2714
2715           /* We in any case need 2 + NSYMS entries for the size values and
2716              the chains.  */
2717           max = (2 + nsyms) * (ARCH_SIZE / 8);
2718
2719 # if 1
2720           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
2721              of all the chain lengths (which favous many small chain
2722              over a few long chains).  */
2723           for (j = 0; j < i; ++j)
2724             max += counts[j] * counts[j];
2725
2726           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
2727           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / (ARCH_SIZE / 8)) + 1;
2728           max *= fact * fact;
2729 # else
2730           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
2731              also add squares of the size but we also add penalties for
2732              empty slots (the +1 term).  */
2733           for (j = 0; j < i; ++j)
2734             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
2735
2736           /* The overall size of the table is considered, but not as
2737              strong as in variant 1, where it is squared.  */
2738           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / (ARCH_SIZE / 8)) + 1;
2739           max *= fact;
2740 # endif
2741
2742           /* Compare with current best results.  */
2743           if (max < best_chlen)
2744             {
2745               best_chlen = max;
2746               best_size = i;
2747             }
2748         }
2749
2750       free (counts);
2751     }
2752   else
2753 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
2754     {
2755       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
2756          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
2757          bucket count using a fixed set of numbers.  */
2758       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
2759         {
2760           best_size = elf_buckets[i];
2761           if (dynsymcount < elf_buckets[i + 1])
2762             break;
2763         }
2764     }
2765
2766   /* Free the arrays we needed.  */
2767   free (hashcodes);
2768
2769   return best_size;
2770 }
2771
2772 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
2773    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
2774    must set the sizes of the sections before the linker sets the
2775    addresses of the various sections.  */
2776
2777 boolean
2778 NAME(bfd_elf,size_dynamic_sections) (output_bfd, soname, rpath,
2779                                      export_dynamic, filter_shlib,
2780                                      auxiliary_filters, info, sinterpptr,
2781                                      verdefs)
2782      bfd *output_bfd;
2783      const char *soname;
2784      const char *rpath;
2785      boolean export_dynamic;
2786      const char *filter_shlib;
2787      const char * const *auxiliary_filters;
2788      struct bfd_link_info *info;
2789      asection **sinterpptr;
2790      struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
2791 {
2792   bfd_size_type soname_indx;
2793   bfd *dynobj;
2794   struct elf_backend_data *bed;
2795   struct elf_assign_sym_version_info asvinfo;
2796
2797   *sinterpptr = NULL;
2798
2799   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
2800
2801   if (info->hash->creator->flavour != bfd_target_elf_flavour)
2802     return true;
2803
2804   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
2805      we're dynamic or not.  */
2806   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2807   if (bed->elf_backend_always_size_sections
2808       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
2809     return false;
2810
2811   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2812
2813   /* If there were no dynamic objects in the link, there is nothing to
2814      do here.  */
2815   if (dynobj == NULL)
2816     return true;
2817
2818   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2819     {
2820       struct elf_info_failed eif;
2821       struct elf_link_hash_entry *h;
2822       bfd_size_type strsize;
2823
2824       *sinterpptr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
2825       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || info->shared);
2826
2827       if (soname != NULL)
2828         {
2829           soname_indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
2830                                             soname, true, true);
2831           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
2832               || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
2833             return false;
2834         }
2835
2836       if (info->symbolic)
2837         {
2838           if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
2839             return false;
2840           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
2841         }
2842
2843       if (rpath != NULL)
2844         {
2845           bfd_size_type indx;
2846
2847           indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
2848                                      true, true);
2849           if (indx == (bfd_size_type) -1
2850               || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_RPATH, indx)
2851               || (info->new_dtags
2852                   && ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_RUNPATH, indx)))
2853             return false;
2854         }
2855
2856       if (filter_shlib != NULL)
2857         {
2858           bfd_size_type indx;
2859
2860           indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
2861                                      filter_shlib, true, true);
2862           if (indx == (bfd_size_type) -1
2863               || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
2864             return false;
2865         }
2866
2867       if (auxiliary_filters != NULL)
2868         {
2869           const char * const *p;
2870
2871           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
2872             {
2873               bfd_size_type indx;
2874
2875               indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
2876                                          *p, true, true);
2877               if (indx == (bfd_size_type) -1
2878                   || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
2879                 return false;
2880             }
2881         }
2882
2883       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
2884          table (this is not the normal case), then do so.  */
2885       if (export_dynamic)
2886         {
2887           struct elf_info_failed eif;
2888
2889           eif.failed = false;
2890           eif.info = info;
2891           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_export_symbol,
2892                                   (PTR) &eif);
2893           if (eif.failed)
2894             return false;
2895         }
2896
2897       /* Attach all the symbols to their version information.  */
2898       asvinfo.output_bfd = output_bfd;
2899       asvinfo.info = info;
2900       asvinfo.verdefs = verdefs;
2901       asvinfo.export_dynamic = export_dynamic;
2902       asvinfo.failed = false;
2903
2904       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
2905                               elf_link_assign_sym_version,
2906                               (PTR) &asvinfo);
2907       if (asvinfo.failed)
2908         return false;
2909
2910       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
2911          the backend pick a reasonable value for them.  */
2912       eif.failed = false;
2913       eif.info = info;
2914       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
2915                               elf_adjust_dynamic_symbol,
2916                               (PTR) &eif);
2917       if (eif.failed)
2918         return false;
2919
2920       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
2921          values later, in elf_bfd_final_link, but we must add the entries
2922          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
2923
2924       /* If there are initialization and/or finalization functions to
2925          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
2926       h = (info->init_function
2927            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), 
2928                                    info->init_function, false,
2929                                    false, false)
2930            : NULL);
2931       if (h != NULL
2932           && (h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
2933                                         | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) != 0)
2934         {
2935           if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
2936             return false;
2937         }
2938       h = (info->fini_function
2939            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), 
2940                                    info->fini_function, false,
2941                                    false, false)
2942            : NULL);
2943       if (h != NULL
2944           && (h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
2945                                         | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) != 0)
2946         {
2947           if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
2948             return false;
2949         }
2950
2951       strsize = _bfd_stringtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
2952       if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0)
2953           || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
2954           || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
2955           || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
2956           || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
2957                                       sizeof (Elf_External_Sym)))
2958         return false;
2959     }
2960
2961   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
2962      sections.  */
2963   if (bed->elf_backend_size_dynamic_sections
2964       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
2965     return false;
2966
2967   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2968     {
2969       size_t dynsymcount;
2970       asection *s;
2971       size_t bucketcount = 0;
2972       Elf_Internal_Sym isym;
2973       size_t hash_entry_size;
2974
2975       /* Set up the version definition section.  */
2976       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
2977       BFD_ASSERT (s != NULL);
2978
2979       /* We may have created additional version definitions if we are
2980          just linking a regular application.  */
2981       verdefs = asvinfo.verdefs;
2982
2983       if (verdefs == NULL)
2984         _bfd_strip_section_from_output (info, s);
2985       else
2986         {
2987           unsigned int cdefs;
2988           bfd_size_type size;
2989           struct bfd_elf_version_tree *t;
2990           bfd_byte *p;
2991           Elf_Internal_Verdef def;
2992           Elf_Internal_Verdaux defaux;
2993
2994           cdefs = 0;
2995           size = 0;
2996
2997           /* Make space for the base version.  */
2998           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
2999           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3000           ++cdefs;
3001
3002           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
3003             {
3004               struct bfd_elf_version_deps *n;
3005
3006               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
3007               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3008               ++cdefs;
3009
3010               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
3011                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3012             }
3013
3014           s->_raw_size = size;
3015           s->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (output_bfd, s->_raw_size);
3016           if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
3017             return false;
3018
3019           /* Fill in the version definition section.  */
3020
3021           p = s->contents;
3022
3023           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
3024           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
3025           def.vd_ndx = 1;
3026           def.vd_cnt = 1;
3027           def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
3028           def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
3029                          + sizeof (Elf_External_Verdaux));
3030
3031           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
3032             {
3033               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
3034               defaux.vda_name = soname_indx;
3035             }
3036           else
3037             {
3038               const char *name;
3039               bfd_size_type indx;
3040
3041               name = output_bfd->filename;
3042               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
3043               indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
3044                                             name, true, false);
3045               if (indx == (bfd_size_type) -1)
3046                 return false;
3047               defaux.vda_name = indx;
3048             }
3049           defaux.vda_next = 0;
3050
3051           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
3052                                     (Elf_External_Verdef *)p);
3053           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3054           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
3055                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
3056           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3057
3058           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
3059             {
3060               unsigned int cdeps;
3061               struct bfd_elf_version_deps *n;
3062               struct elf_link_hash_entry *h;
3063
3064               cdeps = 0;
3065               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
3066                 ++cdeps;
3067
3068               /* Add a symbol representing this version.  */
3069               h = NULL;
3070               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3071                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
3072                       (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, false,
3073                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect,
3074                       (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
3075                 return false;
3076               h->elf_link_hash_flags &= ~ ELF_LINK_NON_ELF;
3077               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3078               h->type = STT_OBJECT;
3079               h->verinfo.vertree = t;
3080
3081               if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3082                 return false;
3083
3084               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
3085               def.vd_flags = 0;
3086               if (t->globals == NULL && t->locals == NULL && ! t->used)
3087                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
3088               def.vd_ndx = t->vernum + 1;
3089               def.vd_cnt = cdeps + 1;
3090               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
3091               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
3092               if (t->next != NULL)
3093                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
3094                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
3095               else
3096                 def.vd_next = 0;
3097
3098               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
3099                                         (Elf_External_Verdef *) p);
3100               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3101
3102               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
3103               if (t->deps == NULL)
3104                 defaux.vda_next = 0;
3105               else
3106                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
3107               t->name_indx = defaux.vda_name;
3108
3109               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
3110                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
3111               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3112
3113               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
3114                 {
3115                   if (n->version_needed == NULL)
3116                     {
3117                       /* This can happen if there was an error in the
3118                          version script.  */
3119                       defaux.vda_name = 0;
3120                     }
3121                   else
3122                     defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
3123                   if (n->next == NULL)
3124                     defaux.vda_next = 0;
3125                   else
3126                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
3127
3128                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
3129                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
3130                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3131                 }
3132             }
3133
3134           if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
3135               || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
3136             return false;
3137
3138           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
3139         }
3140
3141       if (info->new_dtags && info->flags)
3142         {
3143           if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
3144             return false;
3145         }
3146
3147       if (info->flags_1)
3148         {
3149           if (! info->shared)
3150             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
3151                                 | DF_1_NODELETE
3152                                 | DF_1_NOOPEN);
3153           if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
3154             return false;
3155         }
3156
3157       /* Work out the size of the version reference section.  */
3158
3159       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
3160       BFD_ASSERT (s != NULL);
3161       {
3162         struct elf_find_verdep_info sinfo;
3163
3164         sinfo.output_bfd = output_bfd;
3165         sinfo.info = info;
3166         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
3167         if (sinfo.vers == 0)
3168           sinfo.vers = 1;
3169         sinfo.failed = false;
3170
3171         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
3172                                 elf_link_find_version_dependencies,
3173                                 (PTR) &sinfo);
3174
3175         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
3176           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
3177         else
3178           {
3179             Elf_Internal_Verneed *t;
3180             unsigned int size;
3181             unsigned int crefs;
3182             bfd_byte *p;
3183
3184             /* Build the version definition section.  */
3185             size = 0;
3186             crefs = 0;
3187             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
3188                  t != NULL;
3189                  t = t->vn_nextref)
3190               {
3191                 Elf_Internal_Vernaux *a;
3192
3193                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
3194                 ++crefs;
3195                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3196                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3197               }
3198
3199             s->_raw_size = size;
3200             s->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (output_bfd, size);
3201             if (s->contents == NULL)
3202               return false;
3203
3204             p = s->contents;
3205             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
3206                  t != NULL;
3207                  t = t->vn_nextref)
3208               {
3209                 unsigned int caux;
3210                 Elf_Internal_Vernaux *a;
3211                 bfd_size_type indx;
3212
3213                 caux = 0;
3214                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3215                   ++caux;
3216
3217                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
3218                 t->vn_cnt = caux;
3219                 if (elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL)
3220                   indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
3221                                              elf_dt_name (t->vn_bfd),
3222                                              true, false);
3223                 else
3224                   indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
3225                                              t->vn_bfd->filename, true, false);
3226                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
3227                   return false;
3228                 t->vn_file = indx;
3229                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
3230                 if (t->vn_nextref == NULL)
3231                   t->vn_next = 0;
3232                 else
3233                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
3234                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
3235
3236                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
3237                                            (Elf_External_Verneed *) p);
3238                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3239
3240                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3241                   {
3242                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
3243                     indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
3244                                                a->vna_nodename, true, false);
3245                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
3246                       return false;
3247                     a->vna_name = indx;
3248                     if (a->vna_nextptr == NULL)
3249                       a->vna_next = 0;
3250                     else
3251                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
3252
3253                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
3254                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
3255                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3256                   }
3257               }
3258
3259             if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
3260                 || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
3261               return false;
3262
3263             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
3264           }
3265       }
3266
3267       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a 
3268          section symbol for each output section, which come first.
3269          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
3270          followed by the rest of the global symbols.  */
3271
3272       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info);
3273
3274       /* Work out the size of the symbol version section.  */
3275       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
3276       BFD_ASSERT (s != NULL);
3277       if (dynsymcount == 0
3278           || (verdefs == NULL && elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL))
3279         {
3280           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
3281           /* The DYNSYMCOUNT might have changed if we were going to
3282              output a dynamic symbol table entry for S.  */
3283           dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info);
3284         }
3285       else
3286         {
3287           s->_raw_size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
3288           s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (output_bfd, s->_raw_size);
3289           if (s->contents == NULL)
3290             return false;
3291
3292           if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
3293             return false;
3294         }
3295
3296       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
3297          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
3298          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
3299          the final symbol table, because until then we do not know the
3300          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
3301          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
3302       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
3303       BFD_ASSERT (s != NULL);
3304       s->_raw_size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Sym);
3305       s->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (output_bfd, s->_raw_size);
3306       if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
3307         return false;
3308
3309       /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.  */
3310       isym.st_value = 0;
3311       isym.st_size = 0;
3312       isym.st_name = 0;
3313       isym.st_info = 0;
3314       isym.st_other = 0;
3315       isym.st_shndx = 0;
3316       elf_swap_symbol_out (output_bfd, &isym,
3317                            (PTR) (Elf_External_Sym *) s->contents);
3318
3319       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
3320          computes the hash values for all the names we export.  */
3321       bucketcount = compute_bucket_count (info);
3322
3323       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
3324       BFD_ASSERT (s != NULL);
3325       hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
3326       s->_raw_size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
3327       s->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (output_bfd, s->_raw_size);
3328       if (s->contents == NULL)
3329         return false;
3330       memset (s->contents, 0, (size_t) s->_raw_size);
3331
3332       bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
3333       bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount, 
3334                s->contents + hash_entry_size);
3335
3336       elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
3337
3338       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
3339       BFD_ASSERT (s != NULL);
3340       s->_raw_size = _bfd_stringtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
3341
3342       if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
3343         return false;
3344     }
3345
3346   return true;
3347 }
3348 \f
3349 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
3350    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
3351    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
3352    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
3353    the face of future changes.  */
3354
3355 static boolean
3356 elf_fix_symbol_flags (h, eif)
3357      struct elf_link_hash_entry *h;
3358      struct elf_info_failed *eif;
3359 {
3360   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
3361      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
3362      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
3363      an ELF dynamic object.  */
3364   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_ELF) != 0)
3365     {
3366       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
3367         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3368
3369       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
3370           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
3371         h->elf_link_hash_flags |= (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
3372                                    | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK);
3373       else
3374         {
3375           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
3376               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
3377                   == bfd_target_elf_flavour))
3378             h->elf_link_hash_flags |= (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
3379                                        | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK);
3380           else
3381             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3382         }
3383
3384       if (h->dynindx == -1
3385           && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
3386               || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0))
3387         {
3388           if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
3389             {
3390               eif->failed = true;
3391               return false;
3392             }
3393         }
3394     }
3395   else
3396     {
3397       /* Unfortunately, ELF_LINK_NON_ELF is only correct if the symbol
3398          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
3399          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
3400          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
3401          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
3402          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
3403       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3404            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3405           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
3406           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
3407               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
3408                  != bfd_target_elf_flavour)
3409               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
3410                  && (h->elf_link_hash_flags
3411                      & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0)))
3412         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3413     }
3414
3415   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
3416      symbol in a regular object file, and there was no definition in
3417      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
3418      the symbol in a common section but the ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
3419      flag will not have been set.  */
3420   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3421       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
3422       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
3423       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
3424       && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
3425     h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3426
3427   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
3428      symbols to the definition within the shared object), and this
3429      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
3430      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has any kind of
3431      visibility (internal, hidden, or protected), it doesn't need a
3432      PLT.  */
3433   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0
3434       && eif->info->shared
3435       && (eif->info->symbolic || ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3436       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
3437     {
3438       h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
3439       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
3440     }
3441
3442   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
3443      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
3444      over to the real definition.  */
3445   if (h->weakdef != NULL)
3446     {
3447       struct elf_link_hash_entry *weakdef;
3448
3449       BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3450                   || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
3451       weakdef = h->weakdef;
3452       BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
3453                   || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
3454       BFD_ASSERT (weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC);
3455
3456       /* If the real definition is defined by a regular object file,
3457          don't do anything special.  See the longer description in
3458          elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
3459       if ((weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
3460         h->weakdef = NULL;
3461       else
3462         weakdef->elf_link_hash_flags |=
3463           (h->elf_link_hash_flags
3464            & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
3465               | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK
3466               | ELF_LINK_NON_GOT_REF));
3467     }
3468
3469   return true;
3470 }
3471
3472 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
3473    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
3474    recursively.  */
3475
3476 static boolean
3477 elf_adjust_dynamic_symbol (h, data)
3478      struct elf_link_hash_entry *h;
3479      PTR data;
3480 {
3481   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
3482   bfd *dynobj;
3483   struct elf_backend_data *bed;
3484
3485   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
3486   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
3487     return true;
3488
3489   /* Fix the symbol flags.  */
3490   if (! elf_fix_symbol_flags (h, eif))
3491     return false;
3492
3493   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
3494      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
3495      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
3496      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
3497      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
3498      about symbols which are defined by one dynamic object and
3499      referenced by another one?  */
3500   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) == 0
3501       && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
3502           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
3503           || ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0
3504               && (h->weakdef == NULL || h->weakdef->dynindx == -1))))
3505     {
3506       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
3507       return true;
3508     }
3509
3510   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
3511      can happen via a recursive call.  */
3512   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED) != 0)
3513     return true;
3514
3515   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
3516      after checking the above conditions, because we may look at a
3517      symbol once, decide not to do anything, and then get called
3518      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
3519   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED;
3520
3521   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
3522      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
3523      then get a good value for the real definition.  We handle the
3524      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
3525
3526      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
3527      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
3528      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
3529      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
3530      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
3531      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
3532      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
3533      library model.
3534
3535      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
3536      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
3537      tzset call changes _timezone.  If you write
3538        extern int timezone;
3539        int _timezone = 5;
3540        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
3541      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
3542      the same number will print both times.  However, if the processor
3543      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
3544      into your process image, and, since you define _timezone
3545      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
3546      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
3547      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
3548
3549   if (h->weakdef != NULL)
3550     {
3551       /* If we get to this point, we know there is an implicit
3552          reference by a regular object file via the weak symbol H.
3553          FIXME: Is this really true?  What if the traversal finds
3554          H->WEAKDEF before it finds H?  */
3555       h->weakdef->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
3556
3557       if (! elf_adjust_dynamic_symbol (h->weakdef, (PTR) eif))
3558         return false;
3559     }
3560
3561   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
3562      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
3563      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
3564      This case can arise when a shared object is built with assembly
3565      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
3566   if (h->size == 0
3567       && h->type == STT_NOTYPE
3568       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) == 0)
3569     (*_bfd_error_handler)
3570       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
3571          h->root.root.string);
3572
3573   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
3574   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3575   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
3576     {
3577       eif->failed = true;
3578       return false;
3579     }
3580
3581   return true;
3582 }
3583 \f
3584 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
3585    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
3586
3587 static boolean
3588 elf_export_symbol (h, data)
3589      struct elf_link_hash_entry *h;
3590      PTR data;
3591 {
3592   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
3593
3594   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
3595   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
3596     return true;
3597
3598   if (h->dynindx == -1
3599       && (h->elf_link_hash_flags
3600           & (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR)) != 0)
3601     {
3602       if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
3603         {
3604           eif->failed = true;
3605           return false;
3606         }
3607     }
3608
3609   return true;
3610 }
3611 \f
3612 /* Look through the symbols which are defined in other shared
3613    libraries and referenced here.  Update the list of version
3614    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
3615    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
3616
3617 static boolean
3618 elf_link_find_version_dependencies (h, data)
3619      struct elf_link_hash_entry *h;
3620      PTR data;
3621 {
3622   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
3623   Elf_Internal_Verneed *t;
3624   Elf_Internal_Vernaux *a;
3625
3626   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
3627      information.  */
3628   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
3629       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
3630       || h->dynindx == -1
3631       || h->verinfo.verdef == NULL)
3632     return true;
3633
3634   /* See if we already know about this version.  */
3635   for (t = elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref; t != NULL; t = t->vn_nextref)
3636     {
3637       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
3638         continue;
3639
3640       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3641         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
3642           return true;
3643
3644       break;
3645     }
3646
3647   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
3648
3649   if (t == NULL)
3650     {
3651       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->output_bfd, sizeof *t);
3652       if (t == NULL)
3653         {
3654           rinfo->failed = true;
3655           return false;
3656         }
3657
3658       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
3659       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref;
3660       elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref = t;
3661     }
3662
3663   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->output_bfd, sizeof *a);
3664
3665   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
3666      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
3667      discard the string data when low in memory, this will have to be
3668      fixed.  */
3669   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
3670
3671   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
3672   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
3673
3674   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
3675   ++rinfo->vers;
3676
3677   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
3678
3679   t->vn_auxptr = a;
3680
3681   return true;
3682 }
3683
3684 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
3685    have the version number script until we have read all of the input
3686    files, so until that point we don't know which symbols should be
3687    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
3688
3689 static boolean
3690 elf_link_assign_sym_version (h, data)
3691      struct elf_link_hash_entry *h;
3692      PTR data;
3693 {
3694   struct elf_assign_sym_version_info *sinfo =
3695     (struct elf_assign_sym_version_info *) data;
3696   struct bfd_link_info *info = sinfo->info;
3697   struct elf_backend_data *bed;
3698   struct elf_info_failed eif;
3699   char *p;
3700
3701   /* Fix the symbol flags.  */
3702   eif.failed = false;
3703   eif.info = info;
3704   if (! elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
3705     {
3706       if (eif.failed)
3707         sinfo->failed = true;
3708       return false;
3709     }
3710
3711   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
3712      objects.  */
3713   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
3714     return true;
3715
3716   bed = get_elf_backend_data (sinfo->output_bfd);
3717   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
3718   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
3719     {
3720       struct bfd_elf_version_tree *t;
3721       boolean hidden;
3722
3723       hidden = true;
3724
3725       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
3726          not a hidden symbol.  */
3727       ++p;
3728       if (*p == ELF_VER_CHR)
3729         {
3730           hidden = false;
3731           ++p;
3732         }
3733
3734       /* If there is no version string, we can just return out.  */
3735       if (*p == '\0')
3736         {
3737           if (hidden)
3738             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HIDDEN;
3739           return true;
3740         }
3741
3742       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
3743       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
3744         {
3745           if (strcmp (t->name, p) == 0)
3746             {
3747               int len;
3748               char *alc;
3749               struct bfd_elf_version_expr *d;
3750
3751               len = p - h->root.root.string;
3752               alc = bfd_alloc (sinfo->output_bfd, len);
3753               if (alc == NULL)
3754                 return false;
3755               strncpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
3756               alc[len - 1] = '\0';
3757               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
3758                 alc[len - 2] = '\0';
3759
3760               h->verinfo.vertree = t;
3761               t->used = true;
3762               d = NULL;
3763
3764               if (t->globals != NULL)
3765                 {
3766                   for (d = t->globals; d != NULL; d = d->next)
3767                     if ((*d->match) (d, alc))
3768                       break;
3769                 }
3770
3771               /* See if there is anything to force this symbol to
3772                  local scope.  */
3773               if (d == NULL && t->locals != NULL)
3774                 {
3775                   for (d = t->locals; d != NULL; d = d->next)
3776                     {
3777                       if ((*d->match) (d, alc))
3778                         {
3779                           if (h->dynindx != -1
3780                               && info->shared
3781                               && ! sinfo->export_dynamic)
3782                             {
3783                               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_FORCED_LOCAL;
3784                               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h);
3785                               /* FIXME: The name of the symbol has
3786                                  already been recorded in the dynamic
3787                                  string table section.  */
3788                             }
3789
3790                           break;
3791                         }
3792                     }
3793                 }
3794
3795               bfd_release (sinfo->output_bfd, alc);
3796               break;
3797             }
3798         }
3799
3800       /* If we are building an application, we need to create a
3801          version node for this version.  */
3802       if (t == NULL && ! info->shared)
3803         {
3804           struct bfd_elf_version_tree **pp;
3805           int version_index;
3806
3807           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
3808              to worry about it. */
3809           if (h->dynindx == -1)
3810             return true;
3811
3812           t = ((struct bfd_elf_version_tree *)
3813                bfd_alloc (sinfo->output_bfd, sizeof *t));
3814           if (t == NULL)
3815             {
3816               sinfo->failed = true;
3817               return false;
3818             }
3819
3820           t->next = NULL;
3821           t->name = p;
3822           t->globals = NULL;
3823           t->locals = NULL;
3824           t->deps = NULL;
3825           t->name_indx = (unsigned int) -1;
3826           t->used = true;
3827
3828           version_index = 1;
3829           for (pp = &sinfo->verdefs; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
3830             ++version_index;
3831           t->vernum = version_index;
3832
3833           *pp = t;
3834
3835           h->verinfo.vertree = t;
3836         }
3837       else if (t == NULL)
3838         {
3839           /* We could not find the version for a symbol when
3840              generating a shared archive.  Return an error.  */
3841           (*_bfd_error_handler)
3842             (_("%s: undefined versioned symbol name %s"),
3843              bfd_get_filename (sinfo->output_bfd), h->root.root.string);
3844           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3845           sinfo->failed = true;
3846           return false;
3847         }
3848
3849       if (hidden)
3850         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HIDDEN;
3851     }
3852
3853   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
3854      something.  */
3855   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->verdefs != NULL)
3856     {
3857       struct bfd_elf_version_tree *t;
3858       struct bfd_elf_version_tree *deflt;
3859       struct bfd_elf_version_expr *d;
3860
3861       /* See if can find what version this symbol is in.  If the
3862          symbol is supposed to be local, then don't actually register
3863          it.  */
3864       deflt = NULL;
3865       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
3866         {
3867           if (t->globals != NULL)
3868             {
3869               for (d = t->globals; d != NULL; d = d->next)
3870                 {
3871                   if ((*d->match) (d, h->root.root.string))
3872                     {
3873                       h->verinfo.vertree = t;
3874                       break;
3875                     }
3876                 }
3877
3878               if (d != NULL)
3879                 break;
3880             }
3881
3882           if (t->locals != NULL)
3883             {
3884               for (d = t->locals; d != NULL; d = d->next)
3885                 {
3886                   if (d->pattern[0] == '*' && d->pattern[1] == '\0')
3887                     deflt = t;
3888                   else if ((*d->match) (d, h->root.root.string))
3889                     {
3890                       h->verinfo.vertree = t;
3891                       if (h->dynindx != -1
3892                           && info->shared
3893                           && ! sinfo->export_dynamic)
3894                         {
3895                           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_FORCED_LOCAL;
3896                           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h);
3897                           /* FIXME: The name of the symbol has already
3898                              been recorded in the dynamic string table
3899                              section.  */
3900                         }
3901                       break;
3902                     }
3903                 }
3904
3905               if (d != NULL)
3906                 break;
3907             }
3908         }
3909
3910       if (deflt != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
3911         {
3912           h->verinfo.vertree = deflt;
3913           if (h->dynindx != -1
3914               && info->shared
3915               && ! sinfo->export_dynamic)
3916             {
3917               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_FORCED_LOCAL;
3918               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h);
3919               /* FIXME: The name of the symbol has already been
3920                  recorded in the dynamic string table section.  */
3921             }
3922         }
3923     }
3924
3925   return true;
3926 }
3927 \f
3928 /* Final phase of ELF linker.  */
3929
3930 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
3931
3932 struct elf_final_link_info
3933 {
3934   /* General link information.  */
3935   struct bfd_link_info *info;
3936   /* Output BFD.  */
3937   bfd *output_bfd;
3938   /* Symbol string table.  */
3939   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
3940   /* .dynsym section.  */
3941   asection *dynsym_sec;
3942   /* .hash section.  */
3943   asection *hash_sec;
3944   /* symbol version section (.gnu.version).  */
3945   asection *symver_sec;
3946   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
3947   bfd_byte *contents;
3948   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
3949   PTR external_relocs;
3950   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
3951   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
3952   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
3953      BFD.  */
3954   Elf_External_Sym *external_syms;
3955   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
3956      BFD.  */
3957   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
3958   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
3959      of any input BFD.  */
3960   long *indices;
3961   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
3962      symbol of any input BFD.  */
3963   asection **sections;
3964   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
3965   Elf_External_Sym *symbuf;
3966   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
3967   size_t symbuf_count;
3968   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
3969   size_t symbuf_size;
3970 };
3971
3972 static boolean elf_link_output_sym
3973   PARAMS ((struct elf_final_link_info *, const char *,
3974            Elf_Internal_Sym *, asection *));
3975 static boolean elf_link_flush_output_syms
3976   PARAMS ((struct elf_final_link_info *));
3977 static boolean elf_link_output_extsym
3978   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
3979 static boolean elf_link_input_bfd
3980   PARAMS ((struct elf_final_link_info *, bfd *));
3981 static boolean elf_reloc_link_order
3982   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
3983            struct bfd_link_order *));
3984
3985 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
3986
3987 struct elf_outext_info
3988 {
3989   boolean failed;
3990   boolean localsyms;
3991   struct elf_final_link_info *finfo;
3992 };
3993
3994 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
3995    section header for a section containing relocations for O.  */
3996
3997 static boolean
3998 elf_link_size_reloc_section (abfd, rel_hdr, o)
3999      bfd *abfd;
4000      Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
4001      asection *o;
4002 {
4003   register struct elf_link_hash_entry **p, **pend;
4004   unsigned reloc_count;
4005
4006   /* Figure out how many relocations there will be.  */
4007   if (rel_hdr == &elf_section_data (o)->rel_hdr)
4008     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count;
4009   else
4010     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count2;
4011
4012   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
4013   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reloc_count;
4014
4015   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
4016      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
4017      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
4018      we zero the allocated space.  */
4019   rel_hdr->contents = (PTR) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
4020   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
4021     return false;
4022   
4023   /* We only allocate one set of hash entries, so we only do it the
4024      first time we are called.  */
4025   if (elf_section_data (o)->rel_hashes == NULL)
4026     {
4027       p = ((struct elf_link_hash_entry **)
4028            bfd_malloc (o->reloc_count
4029                        * sizeof (struct elf_link_hash_entry *)));
4030       if (p == NULL && o->reloc_count != 0)
4031         return false;
4032
4033       elf_section_data (o)->rel_hashes = p;
4034       pend = p + o->reloc_count;
4035       for (; p < pend; p++)
4036         *p = NULL;
4037     }
4038
4039   return true;
4040 }
4041
4042 /* When performing a relocateable link, the input relocations are
4043    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
4044    referenced must be updated.  Update all the relocations in
4045    REL_HDR (there are COUNT of them), using the data in REL_HASH.  */
4046
4047 static void
4048 elf_link_adjust_relocs (abfd, rel_hdr, count, rel_hash)
4049      bfd *abfd;
4050      Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
4051      unsigned int count;
4052      struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
4053 {
4054   unsigned int i;
4055   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4056
4057   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++)
4058     {
4059       if (*rel_hash == NULL)
4060         continue;
4061
4062       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
4063
4064       if (rel_hdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rel))
4065         {
4066           Elf_External_Rel *erel;
4067           Elf_Internal_Rel irel;
4068           
4069           erel = (Elf_External_Rel *) rel_hdr->contents + i;
4070           if (bed->s->swap_reloc_in)
4071             (*bed->s->swap_reloc_in) (abfd, (bfd_byte *) erel, &irel);
4072           else
4073             elf_swap_reloc_in (abfd, erel, &irel);
4074           irel.r_info = ELF_R_INFO ((*rel_hash)->indx,
4075                                     ELF_R_TYPE (irel.r_info));
4076           if (bed->s->swap_reloc_out)
4077             (*bed->s->swap_reloc_out) (abfd, &irel, (bfd_byte *) erel);
4078           else
4079             elf_swap_reloc_out (abfd, &irel, erel);
4080         }
4081       else
4082         {
4083           Elf_External_Rela *erela;
4084           Elf_Internal_Rela irela;
4085           
4086           BFD_ASSERT (rel_hdr->sh_entsize
4087                       == sizeof (Elf_External_Rela));
4088           
4089           erela = (Elf_External_Rela *) rel_hdr->contents + i;
4090           if (bed->s->swap_reloca_in)
4091             (*bed->s->swap_reloca_in) (abfd, (bfd_byte *) erela, &irela);
4092           else
4093             elf_swap_reloca_in (abfd, erela, &irela);
4094           irela.r_info = ELF_R_INFO ((*rel_hash)->indx,
4095                                      ELF_R_TYPE (irela.r_info));
4096           if (bed->s->swap_reloca_out)
4097             (*bed->s->swap_reloca_out) (abfd, &irela, (bfd_byte *) erela);
4098           else
4099             elf_swap_reloca_out (abfd, &irela, erela);
4100         }
4101     }
4102 }
4103
4104 /* Do the final step of an ELF link.  */
4105
4106 boolean
4107 elf_bfd_final_link (abfd, info)
4108      bfd *abfd;
4109      struct bfd_link_info *info;
4110 {
4111   boolean dynamic;
4112   bfd *dynobj;
4113   struct elf_final_link_info finfo;
4114   register asection *o;
4115   register struct bfd_link_order *p;
4116   register bfd *sub;
4117   size_t max_contents_size;
4118   size_t max_external_reloc_size;
4119   size_t max_internal_reloc_count;
4120   size_t max_sym_count;
4121   file_ptr off;
4122   Elf_Internal_Sym elfsym;
4123   unsigned int i;
4124   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
4125   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
4126   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4127   struct elf_outext_info eoinfo;
4128
4129   if (info->shared)
4130     abfd->flags |= DYNAMIC;
4131
4132   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
4133   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4134
4135   finfo.info = info;
4136   finfo.output_bfd = abfd;
4137   finfo.symstrtab = elf_stringtab_init ();
4138   if (finfo.symstrtab == NULL)
4139     return false;
4140
4141   if (! dynamic)
4142     {
4143       finfo.dynsym_sec = NULL;
4144       finfo.hash_sec = NULL;
4145       finfo.symver_sec = NULL;
4146     }
4147   else
4148     {
4149       finfo.dynsym_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
4150       finfo.hash_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
4151       BFD_ASSERT (finfo.dynsym_sec != NULL && finfo.hash_sec != NULL);
4152       finfo.symver_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
4153       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
4154     }
4155
4156   finfo.contents = NULL;
4157   finfo.external_relocs = NULL;
4158   finfo.internal_relocs = NULL;
4159   finfo.external_syms = NULL;
4160   finfo.internal_syms = NULL;
4161   finfo.indices = NULL;
4162   finfo.sections = NULL;
4163   finfo.symbuf = NULL;
4164   finfo.symbuf_count = 0;
4165
4166   /* Count up the number of relocations we will output for each output
4167      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
4168      also figure out some maximum sizes.  */
4169   max_contents_size = 0;
4170   max_external_reloc_size = 0;
4171   max_internal_reloc_count = 0;
4172   max_sym_count = 0;
4173   for (o = abfd->sections; o != (asection *) NULL; o = o->next)
4174     {
4175       o->reloc_count = 0;
4176
4177       for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
4178         {
4179           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
4180               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
4181             ++o->reloc_count;
4182           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
4183             {
4184               asection *sec;
4185
4186               sec = p->u.indirect.section;
4187
4188               /* Mark all sections which are to be included in the
4189                  link.  This will normally be every section.  We need
4190                  to do this so that we can identify any sections which
4191                  the linker has decided to not include.  */
4192               sec->linker_mark = true;
4193
4194               if (info->relocateable || info->emitrelocations)
4195                 o->reloc_count += sec->reloc_count;
4196
4197               if (sec->_raw_size > max_contents_size)
4198                 max_contents_size = sec->_raw_size;
4199               if (sec->_cooked_size > max_contents_size)
4200                 max_contents_size = sec->_cooked_size;
4201
4202               /* We are interested in just local symbols, not all
4203                  symbols.  */
4204               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
4205                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4206                 {
4207                   size_t sym_count;
4208
4209                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
4210                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
4211                                  / sizeof (Elf_External_Sym));
4212                   else
4213                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
4214
4215                   if (sym_count > max_sym_count)
4216                     max_sym_count = sym_count;
4217
4218                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
4219                     {
4220                       size_t ext_size;
4221
4222                       ext_size = elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_size;
4223                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
4224                         max_external_reloc_size = ext_size;
4225                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
4226                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
4227                     }
4228                 }
4229             }
4230         }
4231
4232       if (o->reloc_count > 0)
4233         o->flags |= SEC_RELOC;
4234       else
4235         {
4236           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
4237              set it (this is probably a bug) and if it is set
4238              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
4239           o->flags &=~ SEC_RELOC;
4240         }
4241
4242       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
4243          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
4244          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
4245          sections are handled correctly.  */
4246       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
4247           && ! o->user_set_vma)
4248         o->vma = 0;
4249     }
4250
4251   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
4252      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
4253      to create a symbol table.  */
4254   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip == strip_all ? 0 : 1;
4255   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
4256   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
4257     goto error_return;
4258
4259   /* Figure out how many relocations we will have in each section.
4260      Just using RELOC_COUNT isn't good enough since that doesn't
4261      maintain a separate value for REL vs. RELA relocations.  */
4262   if (info->relocateable || info->emitrelocations)
4263     for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
4264       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
4265         {
4266           asection *output_section;
4267
4268           if (! o->linker_mark)
4269             {
4270               /* This section was omitted from the link.  */
4271               continue;
4272             }
4273
4274           output_section = o->output_section;
4275
4276           if (output_section != NULL
4277               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0)
4278             {
4279               struct bfd_elf_section_data *esdi 
4280                 = elf_section_data (o);
4281               struct bfd_elf_section_data *esdo 
4282                 = elf_section_data (output_section);
4283               unsigned int *rel_count;
4284               unsigned int *rel_count2;
4285
4286               /* We must be careful to add the relocation froms the
4287                  input section to the right output count.  */
4288               if (esdi->rel_hdr.sh_entsize == esdo->rel_hdr.sh_entsize)
4289                 {
4290                   rel_count = &esdo->rel_count;
4291                   rel_count2 = &esdo->rel_count2;
4292                 }
4293               else
4294                 {
4295                   rel_count = &esdo->rel_count2;
4296                   rel_count2 = &esdo->rel_count;
4297                 }
4298               
4299               *rel_count += (esdi->rel_hdr.sh_size 
4300                              / esdi->rel_hdr.sh_entsize);
4301               if (esdi->rel_hdr2)
4302                 *rel_count2 += (esdi->rel_hdr2->sh_size 
4303                                 / esdi->rel_hdr2->sh_entsize);
4304             }
4305         }
4306
4307   /* That created the reloc sections.  Set their sizes, and assign
4308      them file positions, and allocate some buffers.  */
4309   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4310     {
4311       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
4312         {
4313           if (!elf_link_size_reloc_section (abfd,
4314                                             &elf_section_data (o)->rel_hdr,
4315                                             o))
4316             goto error_return;
4317
4318           if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
4319               && !elf_link_size_reloc_section (abfd,
4320                                                elf_section_data (o)->rel_hdr2,
4321                                                o))
4322             goto error_return;
4323         }
4324
4325       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
4326          to count upwards while actually outputting the relocations. */
4327       elf_section_data (o)->rel_count = 0;
4328       elf_section_data (o)->rel_count2 = 0;
4329     }
4330
4331   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
4332
4333   /* We have now assigned file positions for all the sections except
4334      .symtab and .strtab.  We start the .symtab section at the current
4335      file position, and write directly to it.  We build the .strtab
4336      section in memory.  */
4337   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
4338   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
4339   /* sh_name is set in prep_headers.  */
4340   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
4341   symtab_hdr->sh_flags = 0;
4342   symtab_hdr->sh_addr = 0;
4343   symtab_hdr->sh_size = 0;
4344   symtab_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym);
4345   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
4346   /* sh_info is set below.  */
4347   /* sh_offset is set just below.  */
4348   symtab_hdr->sh_addralign = 4;  /* FIXME: system dependent?  */
4349
4350   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
4351   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, true);
4352
4353   /* Note that at this point elf_tdata (abfd)->next_file_pos is
4354      incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
4355      We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
4356
4357   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
4358      continuously seeking to the right position in the file.  */
4359   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
4360     finfo.symbuf_size = 20;
4361   else
4362     finfo.symbuf_size = max_sym_count;
4363   finfo.symbuf = ((Elf_External_Sym *)
4364                   bfd_malloc (finfo.symbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym)));
4365   if (finfo.symbuf == NULL)
4366     goto error_return;
4367
4368   /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
4369      dummy symbol.  */
4370   if (info->strip != strip_all || info->relocateable || info->emitrelocations)
4371     {
4372       elfsym.st_value = 0;
4373       elfsym.st_size = 0;
4374       elfsym.st_info = 0;
4375       elfsym.st_other = 0;
4376       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
4377       if (! elf_link_output_sym (&finfo, (const char *) NULL,
4378                                  &elfsym, bfd_und_section_ptr))
4379         goto error_return;
4380     }
4381
4382 #if 0
4383   /* Some standard ELF linkers do this, but we don't because it causes
4384      bootstrap comparison failures.  */
4385   /* Output a file symbol for the output file as the second symbol.
4386      We output this even if we are discarding local symbols, although
4387      I'm not sure if this is correct.  */
4388   elfsym.st_value = 0;
4389   elfsym.st_size = 0;
4390   elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
4391   elfsym.st_other = 0;
4392   elfsym.st_shndx = SHN_ABS;
4393   if (! elf_link_output_sym (&finfo, bfd_get_filename (abfd),
4394                              &elfsym, bfd_abs_section_ptr))
4395     goto error_return;
4396 #endif
4397
4398   /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
4399      discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
4400      symbols have no names.  We store the index of each one in the
4401      index field of the section, so that we can find it again when
4402      outputting relocs.  */
4403   if (info->strip != strip_all || info->relocateable || info->emitrelocations)
4404     {
4405       elfsym.st_size = 0;
4406       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
4407       elfsym.st_other = 0;
4408       for (i = 1; i < elf_elfheader (abfd)->e_shnum; i++)
4409         {
4410           o = section_from_elf_index (abfd, i);
4411           if (o != NULL)
4412             o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
4413           elfsym.st_shndx = i;
4414           if (info->relocateable || o == NULL)
4415             elfsym.st_value = 0;
4416           else
4417             elfsym.st_value = o->vma;
4418           if (! elf_link_output_sym (&finfo, (const char *) NULL,
4419                                      &elfsym, o))
4420             goto error_return;
4421         }
4422     }
4423
4424   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
4425      files.  */
4426   finfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
4427   finfo.external_relocs = (PTR) bfd_malloc (max_external_reloc_size);
4428   finfo.internal_relocs = ((Elf_Internal_Rela *)
4429                            bfd_malloc (max_internal_reloc_count
4430                                        * sizeof (Elf_Internal_Rela)
4431                                        * bed->s->int_rels_per_ext_rel));
4432   finfo.external_syms = ((Elf_External_Sym *)
4433                          bfd_malloc (max_sym_count
4434                                      * sizeof (Elf_External_Sym)));
4435   finfo.internal_syms = ((Elf_Internal_Sym *)
4436                          bfd_malloc (max_sym_count
4437                                      * sizeof (Elf_Internal_Sym)));
4438   finfo.indices = (long *) bfd_malloc (max_sym_count * sizeof (long));
4439   finfo.sections = ((asection **)
4440                     bfd_malloc (max_sym_count * sizeof (asection *)));
4441   if ((finfo.contents == NULL && max_contents_size != 0)
4442       || (finfo.external_relocs == NULL && max_external_reloc_size != 0)
4443       || (finfo.internal_relocs == NULL && max_internal_reloc_count != 0)
4444       || (finfo.external_syms == NULL && max_sym_count != 0)
4445       || (finfo.internal_syms == NULL && max_sym_count != 0)
4446       || (finfo.indices == NULL && max_sym_count != 0)
4447       || (finfo.sections == NULL && max_sym_count != 0))
4448     goto error_return;
4449
4450   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
4451      must have the local symbols available when we do the relocations.
4452      Since we would rather only read the local symbols once, and we
4453      would rather not keep them in memory, we handle all the
4454      relocations for a single input file at the same time.
4455
4456      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
4457      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
4458      indices precede the global symbol indices.  This means that when
4459      we are generating relocateable output, and we see a reloc against
4460      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
4461      finished examining all the local symbols to see which ones we are
4462      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
4463      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
4464      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
4465      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocateable
4466      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
4467      we could write the relocs out and then read them again; I don't
4468      know how bad the memory loss will be.  */
4469
4470   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
4471     sub->output_has_begun = false;
4472   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4473     {
4474       for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
4475         {
4476           if (p->type == bfd_indirect_link_order
4477               && (bfd_get_flavour (p->u.indirect.section->owner)
4478                   == bfd_target_elf_flavour))
4479             {
4480               sub = p->u.indirect.section->owner;
4481               if (! sub->output_has_begun)
4482                 {
4483                   if (! elf_link_input_bfd (&finfo, sub))
4484                     goto error_return;
4485                   sub->output_has_begun = true;
4486                 }
4487             }
4488           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
4489                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
4490             {
4491               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
4492                 goto error_return;
4493             }
4494           else
4495             {
4496               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
4497                 goto error_return;
4498             }
4499         }
4500     }
4501
4502   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
4503      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
4504      can, we still need to deal with those global symbols that got
4505      converted to local in a version script. */
4506
4507   if (info->shared)
4508     {
4509       /* Output any global symbols that got converted to local in a
4510          version script.  We do this in a separate step since ELF
4511          requires all local symbols to appear prior to any global
4512          symbols.  FIXME: We should only do this if some global
4513          symbols were, in fact, converted to become local.  FIXME:
4514          Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
4515       eoinfo.failed = false;
4516       eoinfo.finfo = &finfo;
4517       eoinfo.localsyms = true;
4518       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
4519                               (PTR) &eoinfo);
4520       if (eoinfo.failed)
4521         return false;
4522     }
4523
4524   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
4525   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
4526
4527   if (dynamic)
4528     {
4529       Elf_Internal_Sym sym;
4530       Elf_External_Sym *dynsym =
4531         (Elf_External_Sym *)finfo.dynsym_sec->contents;
4532       long last_local = 0;
4533
4534       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
4535       if (info->shared)
4536         {
4537           asection *s;
4538
4539           sym.st_size = 0;
4540           sym.st_name = 0;
4541           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
4542           sym.st_other = 0;
4543
4544           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4545             {
4546               int indx;
4547               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
4548               BFD_ASSERT (indx > 0);
4549               sym.st_shndx = indx;
4550               sym.st_value = s->vma;
4551
4552               elf_swap_symbol_out (abfd, &sym,
4553                                    dynsym + elf_section_data (s)->dynindx);
4554             }
4555
4556           last_local = bfd_count_sections (abfd);
4557         }
4558
4559       /* Write out the local dynsyms.  */
4560       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
4561         {
4562           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
4563           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
4564             {
4565               asection *s;
4566
4567               sym.st_size = e->isym.st_size;
4568               sym.st_other = e->isym.st_other;
4569
4570               /* Copy the internal symbol as is.
4571                  Note that we saved a word of storage and overwrote
4572                  the original st_name with the dynstr_index.  */
4573               sym = e->isym;
4574
4575               if (e->isym.st_shndx > 0 && e->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
4576                 {
4577                   s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
4578                                                   e->isym.st_shndx);
4579
4580                   sym.st_shndx =
4581                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
4582                   sym.st_value = (s->output_section->vma
4583                                   + s->output_offset
4584                                   + e->isym.st_value);
4585                 }
4586
4587               if (last_local < e->dynindx)
4588                 last_local = e->dynindx;
4589
4590               elf_swap_symbol_out (abfd, &sym, dynsym + e->dynindx);
4591             }
4592         }
4593
4594       elf_section_data (finfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
4595         last_local + 1;
4596     }
4597
4598   /* We get the global symbols from the hash table.  */
4599   eoinfo.failed = false;
4600   eoinfo.localsyms = false;
4601   eoinfo.finfo = &finfo;
4602   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
4603                           (PTR) &eoinfo);
4604   if (eoinfo.failed)
4605     return false;
4606
4607   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
4608      table, do it now.  */
4609   if (bed->elf_backend_output_arch_syms)
4610     {
4611       if (! (*bed->elf_backend_output_arch_syms)
4612               (abfd, info, (PTR) &finfo,
4613                (boolean (*) PARAMS ((PTR, const char *,
4614                             Elf_Internal_Sym *, asection *)))
4615                elf_link_output_sym))
4616         return false;
4617     }      
4618
4619   /* Flush all symbols to the file.  */
4620   if (! elf_link_flush_output_syms (&finfo))
4621     return false;
4622
4623   /* Now we know the size of the symtab section.  */
4624   off += symtab_hdr->sh_size;
4625
4626   /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
4627      section.  */
4628   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
4629   /* sh_name was set in prep_headers.  */
4630   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
4631   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
4632   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
4633   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (finfo.symstrtab);
4634   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
4635   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
4636   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
4637   /* sh_offset is set just below.  */
4638   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
4639
4640   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr, off, true);
4641   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
4642
4643   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
4644     {
4645       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
4646           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, finfo.symstrtab))
4647         return false;
4648     }
4649
4650   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
4651   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4652     {
4653       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
4654         continue;
4655
4656       elf_link_adjust_relocs (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr, 
4657                               elf_section_data (o)->rel_count,
4658                               elf_section_data (o)->rel_hashes);
4659       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2 != NULL)
4660         elf_link_adjust_relocs (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2,
4661                                 elf_section_data (o)->rel_count2,
4662                                 (elf_section_data (o)->rel_hashes 
4663                                  + elf_section_data (o)->rel_count));
4664
4665       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
4666          trying to swap the relocs out itself.  */
4667       o->reloc_count = 0;
4668     }
4669
4670   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
4671      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
4672   if (dynamic)
4673     {
4674       Elf_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
4675
4676       /* Fix up .dynamic entries.  */
4677       o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
4678       BFD_ASSERT (o != NULL);
4679
4680       dyncon = (Elf_External_Dyn *) o->contents;
4681       dynconend = (Elf_External_Dyn *) (o->contents + o->_raw_size);
4682       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
4683         {
4684           Elf_Internal_Dyn dyn;
4685           const char *name;
4686           unsigned int type;
4687
4688           elf_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
4689
4690           switch (dyn.d_tag)
4691             {
4692             default:
4693               break;
4694             case DT_INIT:
4695               name = info->init_function;
4696               goto get_sym;
4697             case DT_FINI:
4698               name = info->fini_function;
4699             get_sym:
4700               {
4701                 struct elf_link_hash_entry *h;
4702
4703                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
4704                                           false, false, true);
4705                 if (h != NULL
4706                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4707                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
4708                   {
4709                     dyn.d_un.d_val = h->root.u.def.value;
4710                     o = h->root.u.def.section;
4711                     if (o->output_section != NULL)
4712                       dyn.d_un.d_val += (o->output_section->vma
4713                                          + o->output_offset);
4714                     else
4715                       {
4716                         /* The symbol is imported from another shared
4717                            library and does not apply to this one.  */
4718                         dyn.d_un.d_val = 0;
4719                       }
4720
4721                     elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
4722                   }
4723               }
4724               break;
4725
4726             case DT_HASH:
4727               name = ".hash";
4728               goto get_vma;
4729             case DT_STRTAB:
4730               name = ".dynstr";
4731               goto get_vma;
4732             case DT_SYMTAB:
4733               name = ".dynsym";
4734               goto get_vma;
4735             case DT_VERDEF:
4736               name = ".gnu.version_d";
4737               goto get_vma;
4738             case DT_VERNEED:
4739               name = ".gnu.version_r";
4740               goto get_vma;
4741             case DT_VERSYM:
4742               name = ".gnu.version";
4743             get_vma:
4744               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
4745               BFD_ASSERT (o != NULL);
4746               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
4747               elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
4748               break;
4749
4750             case DT_REL:
4751             case DT_RELA:
4752             case DT_RELSZ:
4753             case DT_RELASZ:
4754               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
4755                 type = SHT_REL;
4756               else
4757                 type = SHT_RELA;
4758               dyn.d_un.d_val = 0;
4759               for (i = 1; i < elf_elfheader (abfd)->e_shnum; i++)
4760                 {
4761                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
4762
4763                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
4764                   if (hdr->sh_type == type
4765                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
4766                     {
4767                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
4768                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
4769                       else
4770                         {
4771                           if (dyn.d_un.d_val == 0
4772                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_val)
4773                             dyn.d_un.d_val = hdr->sh_addr;
4774                         }
4775                     }
4776                 }
4777               elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
4778               break;
4779             }
4780         }
4781     }
4782
4783   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
4784   if (dynobj != NULL)
4785     {
4786       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
4787         goto error_return;
4788
4789       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
4790         {
4791           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
4792               || o->_raw_size == 0)
4793             continue;
4794           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
4795             {
4796               /* At this point, we are only interested in sections
4797                  created by elf_link_create_dynamic_sections.  */
4798               continue;
4799             }
4800           if ((elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type
4801                != SHT_STRTAB)
4802               || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, o), ".dynstr") != 0)
4803             {
4804               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
4805                                               o->contents, o->output_offset,
4806                                               o->_raw_size))
4807                 goto error_return;
4808             }
4809           else
4810             {
4811               file_ptr off;
4812
4813               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
4814                  stringtab.  */
4815               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
4816               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
4817                   || ! _bfd_stringtab_emit (abfd,
4818                                             elf_hash_table (info)->dynstr))
4819                 goto error_return;
4820             }
4821         }
4822     }
4823
4824   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
4825   if (elf_hash_table (info)->stab_info != NULL)
4826     {
4827       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
4828         goto error_return;
4829     }
4830
4831   if (finfo.symstrtab != NULL)
4832     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
4833   if (finfo.contents != NULL)
4834     free (finfo.contents);
4835   if (finfo.external_relocs != NULL)
4836     free (finfo.external_relocs);
4837   if (finfo.internal_relocs != NULL)
4838     free (finfo.internal_relocs);
4839   if (finfo.external_syms != NULL)
4840     free (finfo.external_syms);
4841   if (finfo.internal_syms != NULL)
4842     free (finfo.internal_syms);
4843   if (finfo.indices != NULL)
4844     free (finfo.indices);
4845   if (finfo.sections != NULL)
4846     free (finfo.sections);
4847   if (finfo.symbuf != NULL)
4848     free (finfo.symbuf);
4849   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4850     {
4851       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
4852           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
4853         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
4854     }
4855
4856   elf_tdata (abfd)->linker = true;
4857
4858   return true;
4859
4860  error_return:
4861   if (finfo.symstrtab != NULL)
4862     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
4863   if (finfo.contents != NULL)
4864     free (finfo.contents);
4865   if (finfo.external_relocs != NULL)
4866     free (finfo.external_relocs);
4867   if (finfo.internal_relocs != NULL)
4868     free (finfo.internal_relocs);
4869   if (finfo.external_syms != NULL)
4870     free (finfo.external_syms);
4871   if (finfo.internal_syms != NULL)
4872     free (finfo.internal_syms);
4873   if (finfo.indices != NULL)
4874     free (finfo.indices);
4875   if (finfo.sections != NULL)
4876     free (finfo.sections);
4877   if (finfo.symbuf != NULL)
4878     free (finfo.symbuf);
4879   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4880     {
4881       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
4882           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
4883         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
4884     }
4885
4886   return false;
4887 }
4888
4889 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
4890
4891 static boolean
4892 elf_link_output_sym (finfo, name, elfsym, input_sec)
4893      struct elf_final_link_info *finfo;
4894      const char *name;
4895      Elf_Internal_Sym *elfsym;
4896      asection *input_sec;
4897 {
4898   boolean (*output_symbol_hook) PARAMS ((bfd *,
4899                                          struct bfd_link_info *info,
4900                                          const char *,
4901                                          Elf_Internal_Sym *,
4902                                          asection *));
4903
4904   output_symbol_hook = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd)->
4905     elf_backend_link_output_symbol_hook;
4906   if (output_symbol_hook != NULL)
4907     {
4908       if (! ((*output_symbol_hook)
4909              (finfo->output_bfd, finfo->info, name, elfsym, input_sec)))
4910         return false;
4911     }
4912
4913   if (name == (const char *) NULL || *name == '\0')
4914     elfsym->st_name = 0;
4915   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
4916     elfsym->st_name = 0;
4917   else
4918     {
4919       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (finfo->symstrtab,
4920                                                             name, true,
4921                                                             false);
4922       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
4923         return false;
4924     }
4925
4926   if (finfo->symbuf_count >= finfo->symbuf_size)
4927     {
4928       if (! elf_link_flush_output_syms (finfo))
4929         return false;
4930     }
4931
4932   elf_swap_symbol_out (finfo->output_bfd, elfsym,
4933                        (PTR) (finfo->symbuf + finfo->symbuf_count));
4934   ++finfo->symbuf_count;
4935
4936   ++ bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
4937
4938   return true;
4939 }
4940
4941 /* Flush the output symbols to the file.  */
4942
4943 static boolean
4944 elf_link_flush_output_syms (finfo)
4945      struct elf_final_link_info *finfo;
4946 {
4947   if (finfo->symbuf_count > 0)
4948     {
4949       Elf_Internal_Shdr *symtab;
4950
4951       symtab = &elf_tdata (finfo->output_bfd)->symtab_hdr;
4952
4953       if (bfd_seek (finfo->output_bfd, symtab->sh_offset + symtab->sh_size,
4954                     SEEK_SET) != 0
4955           || (bfd_write ((PTR) finfo->symbuf, finfo->symbuf_count,
4956                          sizeof (Elf_External_Sym), finfo->output_bfd)
4957               != finfo->symbuf_count * sizeof (Elf_External_Sym)))
4958         return false;
4959
4960       symtab->sh_size += finfo->symbuf_count * sizeof (Elf_External_Sym);
4961
4962       finfo->symbuf_count = 0;
4963     }
4964
4965   return true;
4966 }
4967
4968 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
4969    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
4970    we go through the symbol table twice.  The first time we output
4971    anything that might have been forced to local scope in a version
4972    script.  The second time we output the symbols that are still
4973    global symbols.  */
4974
4975 static boolean
4976 elf_link_output_extsym (h, data)
4977      struct elf_link_hash_entry *h;
4978      PTR data;
4979 {
4980   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
4981   struct elf_final_link_info *finfo = eoinfo->finfo;
4982   boolean strip;
4983   Elf_Internal_Sym sym;
4984   asection *input_sec;
4985
4986   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
4987   if (eoinfo->localsyms)
4988     {
4989       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
4990         return true;
4991     }
4992   else
4993     {
4994       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
4995         return true;
4996     }
4997
4998   /* If we are not creating a shared library, and this symbol is
4999      referenced by a shared library but is not defined anywhere, then
5000      warn that it is undefined.  If we do not do this, the runtime
5001      linker will complain that the symbol is undefined when the
5002      program is run.  We don't have to worry about symbols that are
5003      referenced by regular files, because we will already have issued
5004      warnings for them.  */
5005   if (! finfo->info->relocateable
5006       && ! (finfo->info->shared
5007             && !finfo->info->no_undefined)
5008       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5009       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0
5010       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0)
5011     {
5012       if (! ((*finfo->info->callbacks->undefined_symbol)
5013              (finfo->info, h->root.root.string, h->root.u.undef.abfd,
5014               (asection *) NULL, 0, true)))
5015         {
5016           eoinfo->failed = true;
5017           return false;
5018         }
5019     }
5020
5021   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
5022      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
5023      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
5024      output it.  */
5025   if (h->indx == -2)
5026     strip = false;
5027   else if (((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
5028             || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0)
5029            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
5030            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0)
5031     strip = true;
5032   else if (finfo->info->strip == strip_all
5033            || (finfo->info->strip == strip_some
5034                && bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash,
5035                                    h->root.root.string,
5036                                    false, false) == NULL))
5037     strip = true;
5038   else
5039     strip = false;
5040
5041   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
5042      nothing else to do unless it is a forced local symbol.  */
5043   if (strip
5044       && h->dynindx == -1
5045       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
5046     return true;
5047
5048   sym.st_value = 0;
5049   sym.st_size = h->size;
5050   sym.st_other = h->other;
5051   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
5052     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
5053   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5054            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5055     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
5056   else
5057     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
5058
5059   switch (h->root.type)
5060     {
5061     default:
5062     case bfd_link_hash_new:
5063       abort ();
5064       return false;
5065
5066     case bfd_link_hash_undefined:
5067       input_sec = bfd_und_section_ptr;
5068       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
5069       break;
5070
5071     case bfd_link_hash_undefweak:
5072       input_sec = bfd_und_section_ptr;
5073       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
5074       break;
5075
5076     case bfd_link_hash_defined:
5077     case bfd_link_hash_defweak:
5078       {
5079         input_sec = h->root.u.def.section;
5080         if (input_sec->output_section != NULL)
5081           {
5082             sym.st_shndx =
5083               _bfd_elf_section_from_bfd_section (finfo->output_bfd,
5084                                                  input_sec->output_section);
5085             if (sym.st_shndx == (unsigned short) -1)
5086               {
5087                 (*_bfd_error_handler)
5088                   (_("%s: could not find output section %s for input section %s"),
5089                    bfd_get_filename (finfo->output_bfd),
5090                    input_sec->output_section->name,
5091                    input_sec->name);
5092                 eoinfo->failed = true;
5093                 return false;
5094               }
5095
5096             /* ELF symbols in relocateable files are section relative,
5097                but in nonrelocateable files they are virtual
5098                addresses.  */
5099             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
5100             if (! finfo->info->relocateable)
5101               sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
5102           }
5103         else
5104           {
5105             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
5106                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
5107             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
5108             input_sec = bfd_und_section_ptr;
5109           }
5110       }
5111       break;
5112
5113     case bfd_link_hash_common:
5114       input_sec = h->root.u.c.p->section;
5115       sym.st_shndx = SHN_COMMON;
5116       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
5117       break;
5118
5119     case bfd_link_hash_indirect:
5120       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
5121          to the decorated version of the name.  For example, if the
5122          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
5123          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
5124          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
5125          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
5126       return true;
5127
5128     case bfd_link_hash_warning:
5129       /* We can't represent these symbols in ELF, although a warning
5130          symbol may have come from a .gnu.warning.SYMBOL section.  We
5131          just put the target symbol in the hash table.  If the target
5132          symbol does not really exist, don't do anything.  */
5133       if (h->root.u.i.link->type == bfd_link_hash_new)
5134         return true;
5135       return (elf_link_output_extsym
5136               ((struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link, data));
5137     }
5138
5139   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
5140      and also to finish up anything that needs to be done for this
5141      symbol.  */
5142   if ((h->dynindx != -1
5143        || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
5144       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
5145     {
5146       struct elf_backend_data *bed;
5147
5148       bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
5149       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
5150              (finfo->output_bfd, finfo->info, h, &sym)))
5151         {
5152           eoinfo->failed = true;
5153           return false;
5154         }
5155     }
5156
5157   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
5158      non-weak references to this symbol from a regular object, then
5159      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
5160      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
5161      because it might not be marked as undefined until the
5162      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
5163   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
5164       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
5165       && (ELF_ST_BIND(sym.st_info) == STB_GLOBAL
5166           || ELF_ST_BIND(sym.st_info) == STB_WEAK))
5167     {
5168       int bindtype;
5169
5170       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK) != 0)
5171         bindtype = STB_GLOBAL;
5172       else
5173         bindtype = STB_WEAK;
5174       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, ELF_ST_TYPE (sym.st_info));
5175     }
5176
5177   /* If a symbol is not defined locally, we clear the visibility
5178      field. */
5179   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
5180     sym.st_other ^= ELF_ST_VISIBILITY(sym.st_other);
5181
5182   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
5183      there now.  We have already know the symbol index.  We also fill
5184      in the entry in the .hash section.  */
5185   if (h->dynindx != -1
5186       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
5187     {
5188       size_t bucketcount;
5189       size_t bucket;
5190       size_t hash_entry_size;
5191       bfd_byte *bucketpos;
5192       bfd_vma chain;
5193
5194       sym.st_name = h->dynstr_index;
5195
5196       elf_swap_symbol_out (finfo->output_bfd, &sym,
5197                            (PTR) (((Elf_External_Sym *)
5198                                    finfo->dynsym_sec->contents)
5199                                   + h->dynindx));
5200
5201       bucketcount = elf_hash_table (finfo->info)->bucketcount;
5202       bucket = h->elf_hash_value % bucketcount;
5203       hash_entry_size 
5204         = elf_section_data (finfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
5205       bucketpos = ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
5206                    + (bucket + 2) * hash_entry_size);
5207       chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, bucketpos);
5208       bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, h->dynindx, bucketpos);
5209       bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, chain,
5210                ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
5211                 + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
5212
5213       if (finfo->symver_sec != NULL && finfo->symver_sec->contents != NULL)
5214         {
5215           Elf_Internal_Versym iversym;
5216
5217           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
5218             {
5219               if (h->verinfo.verdef == NULL)
5220                 iversym.vs_vers = 0;
5221               else
5222                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
5223             }
5224           else
5225             {
5226               if (h->verinfo.vertree == NULL)
5227                 iversym.vs_vers = 1;
5228               else
5229                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
5230             }
5231
5232           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HIDDEN) != 0)
5233             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
5234
5235           _bfd_elf_swap_versym_out (finfo->output_bfd, &iversym,
5236                                     (((Elf_External_Versym *)
5237                                       finfo->symver_sec->contents)
5238                                      + h->dynindx));
5239         }
5240     }
5241
5242   /* If we're stripping it, then it was just a dynamic symbol, and
5243      there's nothing else to do.  */
5244   if (strip)
5245     return true;
5246
5247   h->indx = bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
5248
5249   if (! elf_link_output_sym (finfo, h->root.root.string, &sym, input_sec))
5250     {
5251       eoinfo->failed = true;
5252       return false;
5253     }
5254
5255   return true;
5256 }
5257
5258 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
5259    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
5260    OUTPUT_BFD.  */
5261
5262 static void
5263 elf_link_output_relocs (output_bfd, input_section, input_rel_hdr, 
5264                         internal_relocs)
5265      bfd *output_bfd;
5266      asection *input_section;
5267      Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr;
5268      Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
5269 {
5270   Elf_Internal_Rela *irela;
5271   Elf_Internal_Rela *irelaend;
5272   Elf_Internal_Shdr *output_rel_hdr;
5273   asection *output_section;
5274   unsigned int *rel_countp = NULL;
5275   struct elf_backend_data *bed;
5276
5277   output_section = input_section->output_section;
5278   output_rel_hdr = NULL;
5279
5280   if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr.sh_entsize 
5281       == input_rel_hdr->sh_entsize)
5282     {
5283       output_rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
5284       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count;
5285     }
5286   else if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2
5287            && (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2->sh_entsize
5288                == input_rel_hdr->sh_entsize))
5289     {
5290       output_rel_hdr = elf_section_data (output_section)->rel_hdr2;
5291       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count2;
5292     }
5293
5294   BFD_ASSERT (output_rel_hdr != NULL);
5295
5296   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5297   irela = internal_relocs;
5298   irelaend = irela + input_rel_hdr->sh_size / input_rel_hdr->sh_entsize;
5299   if (input_rel_hdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rel))
5300     {
5301       Elf_External_Rel *erel;
5302
5303       erel = ((Elf_External_Rel *) output_rel_hdr->contents + *rel_countp);
5304       for (; irela < irelaend; irela++, erel++)
5305         {
5306           Elf_Internal_Rel irel;
5307
5308           irel.r_offset = irela->r_offset;
5309           irel.r_info = irela->r_info;
5310           BFD_ASSERT (irela->r_addend == 0);
5311           if (bed->s->swap_reloc_out)
5312             (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, &irel, (PTR) erel);
5313           else
5314             elf_swap_reloc_out (output_bfd, &irel, erel);
5315         }
5316     }
5317   else
5318     {
5319       Elf_External_Rela *erela;
5320
5321       BFD_ASSERT (input_rel_hdr->sh_entsize
5322                   == sizeof (Elf_External_Rela));
5323       erela = ((Elf_External_Rela *) output_rel_hdr->contents + *rel_countp);
5324       for (; irela < irelaend; irela++, erela++)
5325         if (bed->s->swap_reloca_out)
5326           (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irela, (PTR) erela);
5327         else
5328           elf_swap_reloca_out (output_bfd, irela, erela);
5329     }
5330
5331   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
5332      relocations.  */
5333   *rel_countp += input_rel_hdr->sh_size / input_rel_hdr->sh_entsize;
5334 }
5335
5336 /* Link an input file into the linker output file.  This function
5337    handles all the sections and relocations of the input file at once.
5338    This is so that we only have to read the local symbols once, and
5339    don't have to keep them in memory.  */
5340
5341 static boolean
5342 elf_link_input_bfd (finfo, input_bfd)
5343      struct elf_final_link_info *finfo;
5344      bfd *input_bfd;
5345 {
5346   boolean (*relocate_section) PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
5347                                        bfd *, asection *, bfd_byte *,
5348                                        Elf_Internal_Rela *,
5349                                        Elf_Internal_Sym *, asection **));
5350   bfd *output_bfd;
5351   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5352   size_t locsymcount;
5353   size_t extsymoff;
5354   Elf_External_Sym *external_syms;
5355   Elf_External_Sym *esym;
5356   Elf_External_Sym *esymend;
5357   Elf_Internal_Sym *isym;
5358   long *pindex;
5359   asection **ppsection;
5360   asection *o;
5361   struct elf_backend_data *bed;
5362
5363   output_bfd = finfo->output_bfd;
5364   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5365   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
5366
5367   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
5368      we don't want the local symbols, and we don't want the section
5369      contents.  */
5370   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
5371     return true;
5372
5373   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5374   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
5375     {
5376       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
5377       extsymoff = 0;
5378     }
5379   else
5380     {
5381       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
5382       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
5383     }
5384
5385   /* Read the local symbols.  */
5386   if (symtab_hdr->contents != NULL)
5387     external_syms = (Elf_External_Sym *) symtab_hdr->contents;
5388   else if (locsymcount == 0)
5389     external_syms = NULL;
5390   else
5391     {
5392       external_syms = finfo->external_syms;
5393       if (bfd_seek (input_bfd, symtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
5394           || (bfd_read (external_syms, sizeof (Elf_External_Sym),
5395                         locsymcount, input_bfd)
5396               != locsymcount * sizeof (Elf_External_Sym)))
5397         return false;
5398     }
5399
5400   /* Swap in the local symbols and write out the ones which we know
5401      are going into the output file.  */
5402   esym = external_syms;
5403   esymend = esym + locsymcount;
5404   isym = finfo->internal_syms;
5405   pindex = finfo->indices;
5406   ppsection = finfo->sections;
5407   for (; esym < esymend; esym++, isym++, pindex++, ppsection++)
5408     {
5409       asection *isec;
5410       const char *name;
5411       Elf_Internal_Sym osym;
5412
5413       elf_swap_symbol_in (input_bfd, esym, isym);
5414       *pindex = -1;
5415
5416       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
5417         {
5418           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
5419             {
5420               *ppsection = NULL;
5421               continue;
5422             }
5423         }
5424
5425       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
5426         isec = bfd_und_section_ptr;
5427       else if (isym->st_shndx > 0 && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
5428         isec = section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
5429       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
5430         isec = bfd_abs_section_ptr;
5431       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
5432         isec = bfd_com_section_ptr;
5433       else
5434         {
5435           /* Who knows?  */
5436           isec = NULL;
5437         }
5438
5439       *ppsection = isec;
5440
5441       /* Don't output the first, undefined, symbol.  */
5442       if (esym == external_syms)
5443         continue;
5444
5445       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
5446          one.  */
5447       if (finfo->info->strip == strip_all)
5448         continue;
5449
5450       /* We never output section symbols.  Instead, we use the section
5451          symbol of the corresponding section in the output file.  */
5452       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
5453         continue;
5454
5455       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
5456          output this one.  If we are generating a relocateable output
5457          file, then some of the local symbols may be required by
5458          relocs; we output them below as we discover that they are
5459          needed.  */
5460       if (finfo->info->discard == discard_all)
5461         continue;
5462
5463       /* If this symbol is defined in a section which we are
5464          discarding, we don't need to keep it, but note that
5465          linker_mark is only reliable for sections that have contents.
5466          For the benefit of the MIPS ELF linker, we check SEC_EXCLUDE
5467          as well as linker_mark.  */
5468       if (isym->st_shndx > 0
5469           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
5470           && isec != NULL
5471           && ((! isec->linker_mark && (isec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0)
5472               || (! finfo->info->relocateable
5473                   && (isec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)))
5474         continue;
5475
5476       /* Get the name of the symbol.  */
5477       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
5478                                               isym->st_name);
5479       if (name == NULL)
5480         return false;
5481
5482       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
5483       if ((finfo->info->strip == strip_some
5484            && (bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash, name, false, false)
5485                == NULL))
5486           || (finfo->info->discard == discard_l
5487               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
5488         continue;
5489
5490       /* If we get here, we are going to output this symbol.  */
5491
5492       osym = *isym;
5493
5494       /* Adjust the section index for the output file.  */
5495       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
5496                                                          isec->output_section);
5497       if (osym.st_shndx == (unsigned short) -1)
5498         return false;
5499
5500       *pindex = bfd_get_symcount (output_bfd);
5501
5502       /* ELF symbols in relocateable files are section relative, but
5503          in executable files they are virtual addresses.  Note that
5504          this code assumes that all ELF sections have an associated
5505          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
5506          we assume that they also have a reasonable value for
5507          output_section.  Any special sections must be set up to meet
5508          these requirements.  */
5509       osym.st_value += isec->output_offset;
5510       if (! finfo->info->relocateable)
5511         osym.st_value += isec->output_section->vma;
5512
5513       if (! elf_link_output_sym (finfo, name, &osym, isec))
5514         return false;
5515     }
5516
5517   /* Relocate the contents of each section.  */
5518   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5519     {
5520       bfd_byte *contents;
5521
5522       if (! o->linker_mark)
5523         {
5524           /* This section was omitted from the link.  */
5525           continue;
5526         }
5527
5528       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
5529           || (o->_raw_size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
5530         continue;
5531
5532       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
5533         {
5534           /* Section was created by elf_link_create_dynamic_sections
5535              or somesuch.  */
5536           continue;
5537         }
5538
5539       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
5540          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
5541          file, so the contents field will not have been set by any of
5542          the routines which work on output files.  */
5543       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
5544         contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
5545       else
5546         {
5547           contents = finfo->contents;
5548           if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, o, contents,
5549                                           (file_ptr) 0, o->_raw_size))
5550             return false;
5551         }
5552
5553       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
5554         {
5555           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
5556
5557           /* Get the swapped relocs.  */
5558           internal_relocs = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
5559                              (input_bfd, o, finfo->external_relocs,
5560                               finfo->internal_relocs, false));
5561           if (internal_relocs == NULL
5562               && o->reloc_count > 0)
5563             return false;
5564
5565           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
5566
5567              The back end routine is responsible for adjusting the
5568              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
5569              and generating a relocateable output file) adjusting the
5570              reloc addend as necessary.
5571
5572              The back end routine does not have to worry about setting
5573              the reloc address or the reloc symbol index.
5574
5575              The back end routine is given a pointer to the swapped in
5576              internal symbols, and can access the hash table entries
5577              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
5578
5579              When generating relocateable output, the back end routine
5580              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
5581              output symbol is going to be a section symbol
5582              corresponding to the output section, which will require
5583              the addend to be adjusted.  */
5584
5585           if (! (*relocate_section) (output_bfd, finfo->info,
5586                                      input_bfd, o, contents,
5587                                      internal_relocs,
5588                                      finfo->internal_syms,
5589                                      finfo->sections))
5590             return false;
5591
5592           if (finfo->info->relocateable || finfo->info->emitrelocations)
5593             {
5594               Elf_Internal_Rela *irela;
5595               Elf_Internal_Rela *irelaend;
5596               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
5597               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr;
5598
5599               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
5600
5601               irela = internal_relocs;
5602               irelaend = 
5603                 irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
5604               rel_hash = (elf_section_data (o->output_section)->rel_hashes
5605                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count
5606                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count2);
5607               for (; irela < irelaend; irela++, rel_hash++)
5608                 {
5609                   unsigned long r_symndx;
5610                   Elf_Internal_Sym *isym;
5611                   asection *sec;
5612
5613                   irela->r_offset += o->output_offset;
5614
5615                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
5616                   if (finfo->info->emitrelocations)
5617                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
5618
5619                   r_symndx = ELF_R_SYM (irela->r_info);
5620
5621                   if (r_symndx == 0)
5622                     continue;
5623
5624                   if (r_symndx >= locsymcount
5625                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
5626                           && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
5627                     {
5628                       struct elf_link_hash_entry *rh;
5629                       long indx;
5630
5631                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
5632                          have not yet output all the local symbols, so
5633                          we do not know the symbol index of any global
5634                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
5635                          reloc to point to the global hash table entry
5636                          for this symbol.  The symbol index is then
5637                          set at the end of elf_bfd_final_link.  */
5638                       indx = r_symndx - extsymoff;
5639                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
5640                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
5641                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
5642                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
5643
5644                       /* Setting the index to -2 tells
5645                          elf_link_output_extsym that this symbol is
5646                          used by a reloc.  */
5647                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
5648                       rh->indx = -2;
5649
5650                       *rel_hash = rh;
5651
5652                       continue;
5653                     }
5654
5655                   /* This is a reloc against a local symbol. */
5656
5657                   *rel_hash = NULL;
5658                   isym = finfo->internal_syms + r_symndx;
5659                   sec = finfo->sections[r_symndx];
5660                   if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
5661                     {
5662                       /* I suppose the backend ought to fill in the
5663                          section of any STT_SECTION symbol against a
5664                          processor specific section.  If we have
5665                          discarded a section, the output_section will
5666                          be the absolute section.  */
5667                       if (sec != NULL
5668                           && (bfd_is_abs_section (sec)
5669                               || (sec->output_section != NULL
5670                                   && bfd_is_abs_section (sec->output_section))))
5671                         r_symndx = 0;
5672                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
5673                         {
5674                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5675                           return false;
5676                         }
5677                       else
5678                         {
5679                           r_symndx = sec->output_section->target_index;
5680                           BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
5681                         }
5682                     }
5683                   else
5684                     {
5685                       if (finfo->indices[r_symndx] == -1)
5686                         {
5687                           unsigned long link;
5688                           const char *name;
5689                           asection *osec;
5690
5691                           if (finfo->info->strip == strip_all)
5692                             {
5693                               /* You can't do ld -r -s.  */
5694                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
5695                               return false;
5696                             }
5697
5698                           /* This symbol was skipped earlier, but
5699                              since it is needed by a reloc, we
5700                              must output it now.  */
5701                           link = symtab_hdr->sh_link;
5702                           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
5703                                                                   link,
5704                                                                   isym->st_name);
5705                           if (name == NULL)
5706                             return false;
5707
5708                           osec = sec->output_section;
5709                           isym->st_shndx =
5710                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
5711                                                                osec);
5712                           if (isym->st_shndx == (unsigned short) -1)
5713                             return false;
5714
5715                           isym->st_value += sec->output_offset;
5716                           if (! finfo->info->relocateable)
5717                             isym->st_value += osec->vma;
5718
5719                           finfo->indices[r_symndx] = bfd_get_symcount (output_bfd);
5720
5721                           if (! elf_link_output_sym (finfo, name, isym, sec))
5722                             return false;
5723                         }
5724
5725                       r_symndx = finfo->indices[r_symndx];
5726                     }
5727
5728                   irela->r_info = ELF_R_INFO (r_symndx,
5729                                               ELF_R_TYPE (irela->r_info));
5730                 }
5731
5732               /* Swap out the relocs.  */
5733               input_rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
5734               elf_link_output_relocs (output_bfd, o, 
5735                                       input_rel_hdr,
5736                                       internal_relocs);
5737               internal_relocs 
5738                 += input_rel_hdr->sh_size / input_rel_hdr->sh_entsize;
5739               input_rel_hdr = elf_section_data (o)->rel_hdr2;
5740               if (input_rel_hdr)
5741                 elf_link_output_relocs (output_bfd, o, 
5742                                         input_rel_hdr,
5743                                         internal_relocs);
5744             }
5745         }
5746
5747       /* Write out the modified section contents.  */
5748       if (elf_section_data (o)->stab_info == NULL)
5749         {
5750           if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE) &&
5751               ! bfd_set_section_contents (output_bfd, o->output_section,
5752                                           contents, o->output_offset,
5753                                           (o->_cooked_size != 0
5754                                            ? o->_cooked_size
5755                                            : o->_raw_size)))
5756             return false;
5757         }
5758       else
5759         {
5760           if (! (_bfd_write_section_stabs
5761                  (output_bfd, &elf_hash_table (finfo->info)->stab_info,
5762                   o, &elf_section_data (o)->stab_info, contents)))
5763             return false;
5764         }
5765     }
5766
5767   return true;
5768 }
5769
5770 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
5771    requested by the linker, and does come from any input file.  This
5772    is used to build constructor and destructor tables when linking
5773    with -Ur.  */
5774
5775 static boolean
5776 elf_reloc_link_order (output_bfd, info, output_section, link_order)
5777      bfd *output_bfd;
5778      struct bfd_link_info *info;
5779      asection *output_section;
5780      struct bfd_link_order *link_order;
5781 {
5782   reloc_howto_type *howto;
5783   long indx;
5784   bfd_vma offset;
5785   bfd_vma addend;
5786   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
5787   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
5788   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5789
5790   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
5791   if (howto == NULL)
5792     {
5793       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5794       return false;
5795     }
5796
5797   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
5798
5799   /* Figure out the symbol index.  */
5800   rel_hash_ptr = (elf_section_data (output_section)->rel_hashes
5801                   + elf_section_data (output_section)->rel_count
5802                   + elf_section_data (output_section)->rel_count2);
5803   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
5804     {
5805       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
5806       BFD_ASSERT (indx != 0);
5807       *rel_hash_ptr = NULL;
5808     }
5809   else
5810     {
5811       struct elf_link_hash_entry *h;
5812
5813       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
5814          actually against the section.  */
5815       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
5816            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
5817                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
5818                                          false, false, true));
5819       if (h != NULL
5820           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
5821               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5822         {
5823           asection *section;
5824
5825           section = h->root.u.def.section;
5826           indx = section->output_section->target_index;
5827           *rel_hash_ptr = NULL;
5828           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
5829              addend here, but in practice it has already been added
5830              because it was passed to constructor_callback.  */
5831           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
5832         }
5833       else if (h != NULL)
5834         {
5835           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
5836              this symbol is used by a reloc.  */
5837           h->indx = -2;
5838           *rel_hash_ptr = h;
5839           indx = 0;
5840         }
5841       else
5842         {
5843           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
5844                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, (bfd *) NULL,
5845                   (asection *) NULL, (bfd_vma) 0)))
5846             return false;
5847           indx = 0;
5848         }
5849     }
5850
5851   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
5852      object file.  */
5853   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
5854     {
5855       bfd_size_type size;
5856       bfd_reloc_status_type rstat;
5857       bfd_byte *buf;
5858       boolean ok;
5859
5860       size = bfd_get_reloc_size (howto);
5861       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
5862       if (buf == (bfd_byte *) NULL)
5863         return false;
5864       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
5865       switch (rstat)
5866         {
5867         case bfd_reloc_ok:
5868           break;
5869         default:
5870         case bfd_reloc_outofrange:
5871           abort ();
5872         case bfd_reloc_overflow:
5873           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
5874                  (info,
5875                   (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order
5876                    ? bfd_section_name (output_bfd,
5877                                        link_order->u.reloc.p->u.section)
5878                    : link_order->u.reloc.p->u.name),
5879                   howto->name, addend, (bfd *) NULL, (asection *) NULL,
5880                   (bfd_vma) 0)))
5881             {
5882               free (buf);
5883               return false;
5884             }
5885           break;
5886         }
5887       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, (PTR) buf,
5888                                      (file_ptr) link_order->offset, size);
5889       free (buf);
5890       if (! ok)
5891         return false;
5892     }
5893
5894   /* The address of a reloc is relative to the section in a
5895      relocateable file, and is a virtual address in an executable
5896      file.  */
5897   offset = link_order->offset;
5898   if (! info->relocateable)
5899     offset += output_section->vma;
5900
5901   rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
5902
5903   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
5904     {
5905       Elf_Internal_Rel irel;
5906       Elf_External_Rel *erel;
5907
5908       irel.r_offset = offset;
5909       irel.r_info = ELF_R_INFO (indx, howto->type);
5910       erel = ((Elf_External_Rel *) rel_hdr->contents
5911               + elf_section_data (output_section)->rel_count);
5912       if (bed->s->swap_reloc_out)
5913         (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, &irel, (bfd_byte *) erel);
5914       else
5915         elf_swap_reloc_out (output_bfd, &irel, erel);
5916     }
5917   else
5918     {
5919       Elf_Internal_Rela irela;
5920       Elf_External_Rela *erela;
5921
5922       irela.r_offset = offset;
5923       irela.r_info = ELF_R_INFO (indx, howto->type);
5924       irela.r_addend = addend;
5925       erela = ((Elf_External_Rela *) rel_hdr->contents
5926                + elf_section_data (output_section)->rel_count);
5927       if (bed->s->swap_reloca_out)
5928         (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, &irela, (bfd_byte *) erela);
5929       else
5930         elf_swap_reloca_out (output_bfd, &irela, erela);
5931     }
5932
5933   ++elf_section_data (output_section)->rel_count;
5934
5935   return true;
5936 }
5937
5938 \f
5939 /* Allocate a pointer to live in a linker created section.  */
5940
5941 boolean
5942 elf_create_pointer_linker_section (abfd, info, lsect, h, rel)
5943      bfd *abfd;
5944      struct bfd_link_info *info;
5945      elf_linker_section_t *lsect;
5946      struct elf_link_hash_entry *h;
5947      const Elf_Internal_Rela *rel;
5948 {
5949   elf_linker_section_pointers_t **ptr_linker_section_ptr = NULL;
5950   elf_linker_section_pointers_t *linker_section_ptr;
5951   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (rel->r_info);;
5952
5953   BFD_ASSERT (lsect != NULL);
5954
5955   /* Is this a global symbol? */
5956   if (h != NULL)
5957     {
5958       /* Has this symbol already been allocated, if so, our work is done */
5959       if (_bfd_elf_find_pointer_linker_section (h->linker_section_pointer,
5960                                                 rel->r_addend,
5961                                                 lsect->which))
5962         return true;
5963
5964       ptr_linker_section_ptr = &h->linker_section_pointer;
5965       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
5966       if (h->dynindx == -1)
5967         {
5968           if (! elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5969             return false;
5970         }
5971
5972       if (lsect->rel_section)
5973         lsect->rel_section->_raw_size += sizeof (Elf_External_Rela);
5974     }
5975
5976   else  /* Allocation of a pointer to a local symbol */
5977     {
5978       elf_linker_section_pointers_t **ptr = elf_local_ptr_offsets (abfd);
5979
5980       /* Allocate a table to hold the local symbols if first time */
5981       if (!ptr)
5982         {
5983           unsigned int num_symbols = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
5984           register unsigned int i;
5985
5986           ptr = (elf_linker_section_pointers_t **)
5987             bfd_alloc (abfd, num_symbols * sizeof (elf_linker_section_pointers_t *));
5988
5989           if (!ptr)
5990             return false;
5991
5992           elf_local_ptr_offsets (abfd) = ptr;
5993           for (i = 0; i < num_symbols; i++)
5994             ptr[i] = (elf_linker_section_pointers_t *)0;
5995         }
5996
5997       /* Has this symbol already been allocated, if so, our work is done */
5998       if (_bfd_elf_find_pointer_linker_section (ptr[r_symndx],
5999                                                 rel->r_addend,
6000                                                 lsect->which))
6001         return true;
6002
6003       ptr_linker_section_ptr = &ptr[r_symndx];
6004
6005       if (info->shared)
6006         {
6007           /* If we are generating a shared object, we need to
6008              output a R_<xxx>_RELATIVE reloc so that the
6009              dynamic linker can adjust this GOT entry.  */
6010           BFD_ASSERT (lsect->rel_section != NULL);
6011           lsect->rel_section->_raw_size += sizeof (Elf_External_Rela);
6012         }
6013     }
6014
6015   /* Allocate space for a pointer in the linker section, and allocate a new pointer record
6016      from internal memory.  */
6017   BFD_ASSERT (ptr_linker_section_ptr != NULL);
6018   linker_section_ptr = (elf_linker_section_pointers_t *)
6019     bfd_alloc (abfd, sizeof (elf_linker_section_pointers_t));
6020
6021   if (!linker_section_ptr)
6022     return false;
6023
6024   linker_section_ptr->next = *ptr_linker_section_ptr;
6025   linker_section_ptr->addend = rel->r_addend;
6026   linker_section_ptr->which = lsect->which;
6027   linker_section_ptr->written_address_p = false;
6028   *ptr_linker_section_ptr = linker_section_ptr;
6029
6030 #if 0
6031   if (lsect->hole_size && lsect->hole_offset < lsect->max_hole_offset)
6032     {
6033       linker_section_ptr->offset = lsect->section->_raw_size - lsect->hole_size + (ARCH_SIZE / 8);
6034       lsect->hole_offset += ARCH_SIZE / 8;
6035       lsect->sym_offset  += ARCH_SIZE / 8;
6036       if (lsect->sym_hash)      /* Bump up symbol value if needed */
6037         {
6038           lsect->sym_hash->root.u.def.value += ARCH_SIZE / 8;
6039 #ifdef DEBUG
6040           fprintf (stderr, "Bump up %s by %ld, current value = %ld\n",
6041                    lsect->sym_hash->root.root.string,
6042                    (long)ARCH_SIZE / 8,
6043                    (long)lsect->sym_hash->root.u.def.value);
6044 #endif
6045         }
6046     }
6047   else
6048 #endif
6049     linker_section_ptr->offset = lsect->section->_raw_size;
6050
6051   lsect->section->_raw_size += ARCH_SIZE / 8;
6052
6053 #ifdef DEBUG
6054   fprintf (stderr, "Create pointer in linker section %s, offset = %ld, section size = %ld\n",
6055            lsect->name, (long)linker_section_ptr->offset, (long)lsect->section->_raw_size);
6056 #endif
6057
6058   return true;
6059 }
6060
6061 \f
6062 #if ARCH_SIZE==64
6063 #define bfd_put_ptr(BFD,VAL,ADDR) bfd_put_64 (BFD, VAL, ADDR)
6064 #endif
6065 #if ARCH_SIZE==32
6066 #define bfd_put_ptr(BFD,VAL,ADDR) bfd_put_32 (BFD, VAL, ADDR)
6067 #endif
6068
6069 /* Fill in the address for a pointer generated in alinker section.  */
6070
6071 bfd_vma
6072 elf_finish_pointer_linker_section (output_bfd, input_bfd, info, lsect, h, relocation, rel, relative_reloc)
6073      bfd *output_bfd;
6074      bfd *input_bfd;
6075      struct bfd_link_info *info;
6076      elf_linker_section_t *lsect;
6077      struct elf_link_hash_entry *h;
6078      bfd_vma relocation;
6079      const Elf_Internal_Rela *rel;
6080      int relative_reloc;
6081 {
6082   elf_linker_section_pointers_t *linker_section_ptr;
6083
6084   BFD_ASSERT (lsect != NULL);
6085
6086   if (h != NULL)                /* global symbol */
6087     {
6088       linker_section_ptr = _bfd_elf_find_pointer_linker_section (h->linker_section_pointer,
6089                                                                  rel->r_addend,
6090                                                                  lsect->which);
6091
6092       BFD_ASSERT (linker_section_ptr != NULL);
6093
6094       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
6095           || (info->shared
6096               && info->symbolic
6097               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
6098         {
6099           /* This is actually a static link, or it is a
6100              -Bsymbolic link and the symbol is defined
6101              locally.  We must initialize this entry in the
6102              global section.
6103
6104              When doing a dynamic link, we create a .rela.<xxx>
6105              relocation entry to initialize the value.  This
6106              is done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
6107           if (!linker_section_ptr->written_address_p)
6108             {
6109               linker_section_ptr->written_address_p = true;
6110               bfd_put_ptr (output_bfd, relocation + linker_section_ptr->addend,
6111                           lsect->section->contents + linker_section_ptr->offset);
6112             }
6113         }
6114     }
6115   else                          /* local symbol */
6116     {
6117       unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (rel->r_info);
6118       BFD_ASSERT (elf_local_ptr_offsets (input_bfd) != NULL);
6119       BFD_ASSERT (elf_local_ptr_offsets (input_bfd)[r_symndx] != NULL);
6120       linker_section_ptr = _bfd_elf_find_pointer_linker_section (elf_local_ptr_offsets (input_bfd)[r_symndx],
6121                                                                  rel->r_addend,
6122                                                                  lsect->which);
6123
6124       BFD_ASSERT (linker_section_ptr != NULL);
6125
6126       /* Write out pointer if it hasn't been rewritten out before */
6127       if (!linker_section_ptr->written_address_p)
6128         {
6129           linker_section_ptr->written_address_p = true;
6130           bfd_put_ptr (output_bfd, relocation + linker_section_ptr->addend,
6131                        lsect->section->contents + linker_section_ptr->offset);
6132
6133           if (info->shared)
6134             {
6135               asection *srel = lsect->rel_section;
6136               Elf_Internal_Rela outrel;
6137
6138               /* We need to generate a relative reloc for the dynamic linker.  */
6139               if (!srel)
6140                 lsect->rel_section = srel = bfd_get_section_by_name (elf_hash_table (info)->dynobj,
6141                                                                      lsect->rel_name);
6142
6143               BFD_ASSERT (srel != NULL);
6144
6145               outrel.r_offset = (lsect->section->output_section->vma
6146                                  + lsect->section->output_offset
6147                                  + linker_section_ptr->offset);
6148               outrel.r_info = ELF_R_INFO (0, relative_reloc);
6149               outrel.r_addend = 0;
6150               elf_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel,
6151                                    (((Elf_External_Rela *)
6152                                      lsect->section->contents)
6153                                     + elf_section_data (lsect->section)->rel_count));
6154               ++elf_section_data (lsect->section)->rel_count;
6155             }
6156         }
6157     }
6158
6159   relocation = (lsect->section->output_offset
6160                 + linker_section_ptr->offset
6161                 - lsect->hole_offset
6162                 - lsect->sym_offset);
6163
6164 #ifdef DEBUG
6165   fprintf (stderr, "Finish pointer in linker section %s, offset = %ld (0x%lx)\n",
6166            lsect->name, (long)relocation, (long)relocation);
6167 #endif
6168
6169   /* Subtract out the addend, because it will get added back in by the normal
6170      processing.  */
6171   return relocation - linker_section_ptr->addend;
6172 }
6173 \f
6174 /* Garbage collect unused sections.  */
6175
6176 static boolean elf_gc_mark
6177   PARAMS ((struct bfd_link_info *info, asection *sec,
6178            asection * (*gc_mark_hook)
6179              PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
6180                       struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *))));
6181
6182 static boolean elf_gc_sweep
6183   PARAMS ((struct bfd_link_info *info,
6184            boolean (*gc_sweep_hook)
6185              PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection *o,
6186                       const Elf_Internal_Rela *relocs))));
6187
6188 static boolean elf_gc_sweep_symbol
6189   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h, PTR idxptr));
6190
6191 static boolean elf_gc_allocate_got_offsets
6192   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h, PTR offarg));
6193
6194 static boolean elf_gc_propagate_vtable_entries_used
6195   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h, PTR dummy));
6196
6197 static boolean elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs
6198   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h, PTR dummy));
6199
6200 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
6201    it, and all the sections which define symbols to which it refers.  */
6202
6203 static boolean
6204 elf_gc_mark (info, sec, gc_mark_hook)
6205      struct bfd_link_info *info;
6206      asection *sec;
6207      asection * (*gc_mark_hook)
6208        PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
6209                 struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *));
6210 {
6211   boolean ret = true;
6212
6213   sec->gc_mark = 1;
6214
6215   /* Look through the section relocs.  */
6216
6217   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0 && sec->reloc_count > 0)
6218     {
6219       Elf_Internal_Rela *relstart, *rel, *relend;
6220       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6221       struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
6222       size_t nlocsyms;
6223       size_t extsymoff;
6224       Elf_External_Sym *locsyms, *freesyms = NULL;
6225       bfd *input_bfd = sec->owner;
6226       struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (input_bfd);
6227
6228       /* GCFIXME: how to arrange so that relocs and symbols are not
6229          reread continually?  */
6230
6231       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
6232       sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
6233
6234       /* Read the local symbols.  */
6235       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
6236         {
6237           nlocsyms = symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
6238           extsymoff = 0;
6239         }
6240       else
6241         extsymoff = nlocsyms = symtab_hdr->sh_info;
6242       if (symtab_hdr->contents)
6243         locsyms = (Elf_External_Sym *) symtab_hdr->contents;
6244       else if (nlocsyms == 0)
6245         locsyms = NULL;
6246       else
6247         {
6248           locsyms = freesyms =
6249             bfd_malloc (nlocsyms * sizeof (Elf_External_Sym));
6250           if (freesyms == NULL
6251               || bfd_seek (input_bfd, symtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
6252               || (bfd_read (locsyms, sizeof (Elf_External_Sym),
6253                             nlocsyms, input_bfd)
6254                   != nlocsyms * sizeof (Elf_External_Sym)))
6255             {
6256               ret = false;
6257               goto out1;
6258             }
6259         }
6260
6261       /* Read the relocations.  */
6262       relstart = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
6263                   (sec->owner, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
6264                    info->keep_memory));
6265       if (relstart == NULL)
6266         {
6267           ret = false;
6268           goto out1;
6269         }
6270       relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6271
6272       for (rel = relstart; rel < relend; rel++)
6273         {
6274           unsigned long r_symndx;
6275           asection *rsec;
6276           struct elf_link_hash_entry *h;
6277           Elf_Internal_Sym s;
6278
6279           r_symndx = ELF_R_SYM (rel->r_info);
6280           if (r_symndx == 0)
6281             continue;
6282
6283           if (elf_bad_symtab (sec->owner))
6284             {
6285               elf_swap_symbol_in (input_bfd, &locsyms[r_symndx], &s);
6286               if (ELF_ST_BIND (s.st_info) == STB_LOCAL)
6287                 rsec = (*gc_mark_hook)(sec->owner, info, rel, NULL, &s);
6288               else
6289                 {
6290                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
6291                   rsec = (*gc_mark_hook)(sec->owner, info, rel, h, NULL);
6292                 }
6293             }
6294           else if (r_symndx >= nlocsyms)
6295             {
6296               h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
6297               rsec = (*gc_mark_hook)(sec->owner, info, rel, h, NULL);
6298             }
6299           else
6300             {
6301               elf_swap_symbol_in (input_bfd, &locsyms[r_symndx], &s);
6302               rsec = (*gc_mark_hook)(sec->owner, info, rel, NULL, &s);
6303             }
6304
6305           if (rsec && !rsec->gc_mark)
6306             if (!elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
6307               {
6308                 ret = false;
6309                 goto out2;
6310               }
6311         }
6312
6313     out2:
6314       if (!info->keep_memory)
6315         free (relstart);
6316     out1:
6317       if (freesyms)
6318         free (freesyms);
6319     }
6320
6321   return ret;
6322 }
6323
6324 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
6325
6326 static boolean
6327 elf_gc_sweep (info, gc_sweep_hook)
6328      struct bfd_link_info *info;
6329      boolean (*gc_sweep_hook)
6330        PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection *o,
6331                 const Elf_Internal_Rela *relocs));
6332 {
6333   bfd *sub;
6334
6335   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
6336     {
6337       asection *o;
6338
6339       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
6340         continue;
6341
6342       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
6343         {
6344           /* Keep special sections.  Keep .debug sections.  */
6345           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED)
6346               || (o->flags & SEC_DEBUGGING))
6347             o->gc_mark = 1;
6348
6349           if (o->gc_mark)
6350             continue;
6351
6352           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
6353           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
6354             continue;
6355
6356           /* Since this is early in the link process, it is simple
6357              to remove a section from the output.  */
6358           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
6359
6360           /* But we also have to update some of the relocation
6361              info we collected before.  */
6362           if (gc_sweep_hook
6363               && (o->flags & SEC_RELOC) && o->reloc_count > 0)
6364             {
6365               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
6366               boolean r;
6367
6368               internal_relocs = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
6369                                  (o->owner, o, NULL, NULL, info->keep_memory));
6370               if (internal_relocs == NULL)
6371                 return false;
6372
6373               r = (*gc_sweep_hook)(o->owner, info, o, internal_relocs);
6374
6375               if (!info->keep_memory)
6376                 free (internal_relocs);
6377
6378               if (!r)
6379                 return false;
6380             }
6381         }
6382     }
6383
6384   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
6385      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
6386      static symbol table as well?  */
6387   {
6388     int i = 0;
6389
6390     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6391                             elf_gc_sweep_symbol,
6392                             (PTR) &i);
6393
6394     elf_hash_table (info)->dynsymcount = i;
6395   }
6396
6397   return true;
6398 }
6399
6400 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
6401
6402 static boolean
6403 elf_gc_sweep_symbol (h, idxptr)
6404      struct elf_link_hash_entry *h;
6405      PTR idxptr;
6406 {
6407   int *idx = (int *) idxptr;
6408
6409   if (h->dynindx != -1
6410       && ((h->root.type != bfd_link_hash_defined
6411            && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
6412           || h->root.u.def.section->gc_mark))
6413     h->dynindx = (*idx)++;
6414
6415   return true;
6416 }
6417
6418 /* Propogate collected vtable information.  This is called through
6419    elf_link_hash_traverse.  */
6420
6421 static boolean
6422 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h, okp)
6423      struct elf_link_hash_entry *h;
6424      PTR okp;
6425 {
6426   /* Those that are not vtables. */
6427   if (h->vtable_parent == NULL)
6428     return true;
6429
6430   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
6431   if (h->vtable_parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
6432     return true;
6433
6434   /* If we've already been done, exit.  */
6435   if (h->vtable_entries_used && h->vtable_entries_used[-1])
6436     return true;
6437
6438   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
6439   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable_parent, okp);
6440
6441   if (h->vtable_entries_used == NULL)
6442     {
6443       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
6444          parent's table.  */
6445       h->vtable_entries_used = h->vtable_parent->vtable_entries_used;
6446       h->vtable_entries_size = h->vtable_parent->vtable_entries_size;
6447     }
6448   else
6449     {
6450       size_t n;
6451       boolean *cu, *pu;
6452
6453       /* Or the parent's entries into ours.  */
6454       cu = h->vtable_entries_used;
6455       cu[-1] = true;
6456       pu = h->vtable_parent->vtable_entries_used;
6457       if (pu != NULL)
6458         {
6459           n = h->vtable_parent->vtable_entries_size / FILE_ALIGN;
6460           while (--n != 0)
6461             {
6462               if (*pu) *cu = true;
6463               pu++, cu++;
6464             }
6465         }
6466     }
6467
6468   return true;
6469 }
6470
6471 static boolean
6472 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (h, okp)
6473      struct elf_link_hash_entry *h;
6474      PTR okp;
6475 {
6476   asection *sec;
6477   bfd_vma hstart, hend;
6478   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
6479   struct elf_backend_data *bed;
6480
6481   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
6482      well as those that are not loaded.  */
6483   if (h->vtable_parent == NULL)
6484     return true;
6485
6486   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
6487               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
6488
6489   sec = h->root.u.def.section;
6490   hstart = h->root.u.def.value;
6491   hend = hstart + h->size;
6492
6493   relstart = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
6494               (sec->owner, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL, true));
6495   if (!relstart)
6496     return *(boolean *)okp = false;
6497   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
6498   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6499
6500   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
6501     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
6502       {
6503         /* If the entry is in use, do nothing.  */
6504         if (h->vtable_entries_used
6505             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable_entries_size)
6506           {
6507             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) / FILE_ALIGN;
6508             if (h->vtable_entries_used[entry])
6509               continue;
6510           }
6511         /* Otherwise, kill it.  */
6512         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
6513       }
6514
6515   return true;
6516 }
6517
6518 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
6519
6520 boolean
6521 elf_gc_sections (abfd, info)
6522      bfd *abfd;
6523      struct bfd_link_info *info;
6524 {
6525   boolean ok = true;
6526   bfd *sub;
6527   asection * (*gc_mark_hook)
6528     PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
6529              struct elf_link_hash_entry *h, Elf_Internal_Sym *));
6530
6531   if (!get_elf_backend_data (abfd)->can_gc_sections
6532       || info->relocateable || info->emitrelocations
6533       || elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6534     return true;
6535
6536   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
6537   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6538                           elf_gc_propagate_vtable_entries_used,
6539                           (PTR) &ok);
6540   if (!ok)
6541     return false;
6542
6543   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
6544   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6545                           elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs,
6546                           (PTR) &ok);
6547   if (!ok)
6548     return false;
6549
6550   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
6551
6552   gc_mark_hook = get_elf_backend_data (abfd)->gc_mark_hook;
6553   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
6554     {
6555       asection *o;
6556
6557       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
6558         continue;
6559
6560       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
6561         {
6562           if (o->flags & SEC_KEEP)
6563             if (!elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
6564               return false;
6565         }
6566     }
6567
6568   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
6569   if (!elf_gc_sweep(info, get_elf_backend_data (abfd)->gc_sweep_hook))
6570     return false;
6571
6572   return true;
6573 }
6574 \f
6575 /* Called from check_relocs to record the existance of a VTINHERIT reloc.  */
6576
6577 boolean
6578 elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, offset)
6579      bfd *abfd;
6580      asection *sec;
6581      struct elf_link_hash_entry *h;
6582      bfd_vma offset;
6583 {
6584   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
6585   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
6586   bfd_size_type extsymcount;
6587
6588   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
6589      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
6590      this point.  */
6591   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size/sizeof (Elf_External_Sym);
6592   if (!elf_bad_symtab (abfd))
6593     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
6594
6595   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
6596   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
6597
6598   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
6599      offset as the relocation.  */
6600   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
6601     {
6602       if ((child = *search) != NULL
6603           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
6604               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6605           && child->root.u.def.section == sec
6606           && child->root.u.def.value == offset)
6607         goto win;
6608     }
6609
6610   (*_bfd_error_handler) ("%s: %s+%lu: No symbol found for INHERIT",
6611                          bfd_get_filename (abfd), sec->name,
6612                          (unsigned long)offset);
6613   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
6614   return false;
6615
6616 win:
6617   if (!h)
6618     {
6619       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
6620          be that someone has defined a non-global vtable though, which
6621          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
6622          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
6623
6624       child->vtable_parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
6625     }
6626   else
6627     child->vtable_parent = h;
6628
6629   return true;
6630 }
6631
6632 /* Called from check_relocs to record the existance of a VTENTRY reloc.  */
6633
6634 boolean
6635 elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, addend)
6636      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
6637      asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED;
6638      struct elf_link_hash_entry *h;
6639      bfd_vma addend;
6640 {
6641   if (addend >= h->vtable_entries_size)
6642     {
6643       size_t size, bytes;
6644       boolean *ptr = h->vtable_entries_used;
6645
6646       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
6647          a zero size.  */
6648       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
6649         size = addend;
6650       else
6651         {
6652           size = h->size;
6653           if (size < addend)
6654             {
6655               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
6656                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
6657               size = addend;
6658             }
6659         }
6660
6661       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
6662          consolidation pass.  */
6663       bytes = (size / FILE_ALIGN + 1) * sizeof (boolean);
6664
6665       if (ptr)
6666         {
6667           ptr = bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
6668           
6669           if (ptr != NULL)
6670             {
6671               size_t oldbytes;
6672
6673               oldbytes = (h->vtable_entries_size/FILE_ALIGN + 1) * sizeof (boolean);
6674               memset (((char *)ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
6675             }
6676         }
6677       else
6678         ptr = bfd_zmalloc (bytes);
6679
6680       if (ptr == NULL)
6681         return false;
6682       
6683       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
6684       h->vtable_entries_used = ptr + 1;
6685       h->vtable_entries_size = size;
6686     }
6687   
6688   h->vtable_entries_used[addend / FILE_ALIGN] = true;
6689
6690   return true;
6691 }
6692
6693 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
6694    we're done.  Should be called from final_link.  */
6695
6696 boolean
6697 elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info)
6698      bfd *abfd;
6699      struct bfd_link_info *info;
6700 {
6701   bfd *i;
6702   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
6703   bfd_vma gotoff;
6704
6705   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
6706      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
6707   if (bed->want_got_plt)
6708     gotoff = 0;
6709   else
6710     gotoff = bed->got_header_size;
6711
6712   /* Do the local .got entries first.  */
6713   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
6714     {
6715       bfd_signed_vma *local_got;
6716       bfd_size_type j, locsymcount;
6717       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6718
6719       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
6720         continue;
6721
6722       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
6723       if (!local_got)
6724         continue;
6725
6726       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
6727       if (elf_bad_symtab (i))
6728         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
6729       else
6730         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
6731
6732       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
6733         {
6734           if (local_got[j] > 0)
6735             {
6736               local_got[j] = gotoff;
6737               gotoff += ARCH_SIZE / 8;
6738             }
6739           else
6740             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
6741         }
6742     }
6743
6744   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
6745      adjust_dynamic_symbol  */
6746   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6747                           elf_gc_allocate_got_offsets,
6748                           (PTR) &gotoff);
6749   return true;
6750 }
6751
6752 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
6753    to real got offsets.  */
6754
6755 static boolean
6756 elf_gc_allocate_got_offsets (h, offarg)
6757      struct elf_link_hash_entry *h;
6758      PTR offarg;
6759 {
6760   bfd_vma *off = (bfd_vma *) offarg;
6761
6762   if (h->got.refcount > 0)
6763     {
6764       h->got.offset = off[0];
6765       off[0] += ARCH_SIZE / 8;
6766     }
6767   else
6768     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
6769
6770   return true;
6771 }
6772
6773 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
6774    got entry reference counting is enabled.  */
6775
6776 boolean
6777 elf_gc_common_final_link (abfd, info)
6778      bfd *abfd;
6779      struct bfd_link_info *info;
6780 {
6781   if (!elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
6782     return false;
6783
6784   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
6785   return elf_bfd_final_link (abfd, info);
6786 }
6787
6788 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
6789    all hash value of the exported symbols in an array.  */
6790
6791 static boolean
6792 elf_collect_hash_codes (h, data)
6793      struct elf_link_hash_entry *h;
6794      PTR data;
6795 {
6796   unsigned long **valuep = (unsigned long **) data;
6797   const char *name;
6798   char *p;
6799   unsigned long ha;
6800   char *alc = NULL;
6801
6802   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
6803   if (h->dynindx == -1)
6804     return true;
6805
6806   name = h->root.root.string;
6807   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
6808   if (p != NULL)
6809     {
6810       alc = bfd_malloc (p - name + 1);
6811       memcpy (alc, name, p - name);
6812       alc[p - name] = '\0';
6813       name = alc;
6814     }
6815
6816   /* Compute the hash value.  */
6817   ha = bfd_elf_hash (name);
6818
6819   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
6820   *(*valuep)++ = ha;
6821
6822   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
6823      later.  */
6824   h->elf_hash_value = ha;
6825
6826   if (alc != NULL)
6827     free (alc);
6828
6829   return true;
6830 }