Add the DragonFly cvs id and perform general cleanups on cvs/rcs/sccs ids. Most
[dragonfly.git] / contrib / binutils / bfd / elflink.h
1 /* ELF linker support.
2    Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
6
7 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10 (at your option) any later version.
11
12 This program is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with this program; if not, write to the Free Software
19 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21 /* $FreeBSD: src/contrib/binutils/bfd/elflink.h,v 1.2.6.5 2002/09/01 23:43:38 obrien Exp $ */
22 /* $DragonFly: src/contrib/binutils/bfd/Attic/elflink.h,v 1.2 2003/06/17 04:23:58 dillon Exp $ */
23
24 /* ELF linker code.  */
25
26 /* This struct is used to pass information to routines called via
27    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
28
29 struct elf_info_failed
30 {
31   boolean failed;
32   struct bfd_link_info *info;
33   struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
34 };
35
36 static boolean is_global_data_symbol_definition
37   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Sym *));
38 static boolean elf_link_is_defined_archive_symbol
39   PARAMS ((bfd *, carsym *));
40 static boolean elf_link_add_object_symbols
41   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
42 static boolean elf_link_add_archive_symbols
43   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
44 static boolean elf_merge_symbol
45   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, const char *,
46            Elf_Internal_Sym *, asection **, bfd_vma *,
47            struct elf_link_hash_entry **, boolean *, boolean *,
48            boolean *, boolean));
49 static boolean elf_add_default_symbol
50   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
51            const char *, Elf_Internal_Sym *, asection **, bfd_vma *,
52            boolean *, boolean, boolean));
53 static boolean elf_export_symbol
54   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
55 static boolean elf_finalize_dynstr
56   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
57 static boolean elf_fix_symbol_flags
58   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *));
59 static boolean elf_adjust_dynamic_symbol
60   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
61 static boolean elf_link_find_version_dependencies
62   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
63 static boolean elf_link_assign_sym_version
64   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
65 static boolean elf_collect_hash_codes
66   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
67 static boolean elf_link_read_relocs_from_section
68   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Shdr *, PTR, Elf_Internal_Rela *));
69 static size_t compute_bucket_count
70   PARAMS ((struct bfd_link_info *));
71 static void elf_link_output_relocs
72   PARAMS ((bfd *, asection *, Elf_Internal_Shdr *, Elf_Internal_Rela *));
73 static boolean elf_link_size_reloc_section
74   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Shdr *, asection *));
75 static void elf_link_adjust_relocs
76   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Shdr *, unsigned int,
77            struct elf_link_hash_entry **));
78 static int elf_link_sort_cmp1
79   PARAMS ((const void *, const void *));
80 static int elf_link_sort_cmp2
81   PARAMS ((const void *, const void *));
82 static size_t elf_link_sort_relocs
83   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection **));
84 static boolean elf_section_ignore_discarded_relocs
85   PARAMS ((asection *));
86
87 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
88    appropriate.  */
89
90 boolean
91 elf_bfd_link_add_symbols (abfd, info)
92      bfd *abfd;
93      struct bfd_link_info *info;
94 {
95   switch (bfd_get_format (abfd))
96     {
97     case bfd_object:
98       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
99     case bfd_archive:
100       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
101     default:
102       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
103       return false;
104     }
105 }
106 \f
107 /* Return true iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
108 static boolean
109 is_global_data_symbol_definition (abfd, sym)
110      bfd * abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
111      Elf_Internal_Sym * sym;
112 {
113   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
114   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
115       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
116     return false;
117
118   /* Function symbols do not count.  */
119   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_FUNC)
120     return false;
121
122   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
123   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
124     return false;
125
126   /* If the symbol is defined in the common section, then
127      it is a common definition and so does not count.  */
128   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON)
129     return false;
130
131   /* If the symbol is in a target specific section then we
132      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
133   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
134     /* FIXME - this function is not coded yet:
135
136        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
137
138        Instead for now assume that the definition is not global,
139        Even if this is wrong, at least the linker will behave
140        in the same way that it used to do.  */
141     return false;
142
143   return true;
144 }
145
146 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
147    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
148    the symbol is defined in this element.  */
149 static boolean
150 elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef)
151      bfd * abfd;
152      carsym * symdef;
153 {
154   Elf_Internal_Shdr * hdr;
155   Elf_Internal_Shdr * shndx_hdr;
156   Elf_External_Sym *  esym;
157   Elf_External_Sym *  esymend;
158   Elf_External_Sym *  buf = NULL;
159   Elf_External_Sym_Shndx * shndx_buf = NULL;
160   Elf_External_Sym_Shndx * shndx;
161   bfd_size_type symcount;
162   bfd_size_type extsymcount;
163   bfd_size_type extsymoff;
164   boolean result = false;
165   file_ptr pos;
166   bfd_size_type amt;
167
168   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
169   if (abfd == (bfd *) NULL)
170     return false;
171
172   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
173     return false;
174
175   /* If we have already included the element containing this symbol in the
176      link then we do not need to include it again.  Just claim that any symbol
177      it contains is not a definition, so that our caller will not decide to
178      (re)include this element.  */
179   if (abfd->archive_pass)
180     return false;
181
182   /* Select the appropriate symbol table.  */
183   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
184     {
185       hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
186       shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
187     }
188   else
189     {
190       hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
191       shndx_hdr = NULL;
192     }
193
194   symcount = hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
195
196   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
197      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
198   if (elf_bad_symtab (abfd))
199     {
200       extsymcount = symcount;
201       extsymoff = 0;
202     }
203   else
204     {
205       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
206       extsymoff = hdr->sh_info;
207     }
208
209   amt = extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym);
210   buf = (Elf_External_Sym *) bfd_malloc (amt);
211   if (buf == NULL && extsymcount != 0)
212     return false;
213
214   /* Read in the symbol table.
215      FIXME:  This ought to be cached somewhere.  */
216   pos = hdr->sh_offset + extsymoff * sizeof (Elf_External_Sym);
217   if (bfd_seek (abfd, pos, SEEK_SET) != 0
218       || bfd_bread ((PTR) buf, amt, abfd) != amt)
219     goto error_exit;
220
221   if (shndx_hdr != NULL && shndx_hdr->sh_size != 0)
222     {
223       amt = extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
224       shndx_buf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
225       if (shndx_buf == NULL && extsymcount != 0)
226         goto error_exit;
227
228       pos = shndx_hdr->sh_offset + extsymoff * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
229       if (bfd_seek (abfd, pos, SEEK_SET) != 0
230           || bfd_bread ((PTR) shndx_buf, amt, abfd) != amt)
231         goto error_exit;
232     }
233
234   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
235   esymend = buf + extsymcount;
236   for (esym = buf, shndx = shndx_buf;
237        esym < esymend;
238        esym++, shndx = (shndx != NULL ? shndx + 1 : NULL))
239     {
240       Elf_Internal_Sym sym;
241       const char * name;
242
243       elf_swap_symbol_in (abfd, esym, shndx, &sym);
244
245       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link, sym.st_name);
246       if (name == (const char *) NULL)
247         break;
248
249       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
250         {
251           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, & sym);
252           break;
253         }
254     }
255
256  error_exit:
257   if (shndx_buf != NULL)
258     free (shndx_buf);
259   if (buf != NULL)
260     free (buf);
261
262   return result;
263 }
264 \f
265 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
266    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because of a
267    problem which arises on UnixWare.  The UnixWare libc.so is an
268    archive which includes an entry libc.so.1 which defines a bunch of
269    symbols.  The libc.so archive also includes a number of other
270    object files, which also define symbols, some of which are the same
271    as those defined in libc.so.1.  Correct linking requires that we
272    consider each object file in turn, and include it if it defines any
273    symbols we need.  _bfd_generic_link_add_archive_symbols does not do
274    this; it looks through the list of undefined symbols, and includes
275    any object file which defines them.  When this algorithm is used on
276    UnixWare, it winds up pulling in libc.so.1 early and defining a
277    bunch of symbols.  This means that some of the other objects in the
278    archive are not included in the link, which is incorrect since they
279    precede libc.so.1 in the archive.
280
281    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
282    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
283    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
284    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
285    object file.
286
287    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
288    table until nothing further is resolved.  */
289
290 static boolean
291 elf_link_add_archive_symbols (abfd, info)
292      bfd *abfd;
293      struct bfd_link_info *info;
294 {
295   symindex c;
296   boolean *defined = NULL;
297   boolean *included = NULL;
298   carsym *symdefs;
299   boolean loop;
300   bfd_size_type amt;
301
302   if (! bfd_has_map (abfd))
303     {
304       /* An empty archive is a special case.  */
305       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, (bfd *) NULL) == NULL)
306         return true;
307       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
308       return false;
309     }
310
311   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
312      files we know to be already included.  This is to speed up the
313      second and subsequent passes.  */
314   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
315   if (c == 0)
316     return true;
317   amt = c;
318   amt *= sizeof (boolean);
319   defined = (boolean *) bfd_malloc (amt);
320   included = (boolean *) bfd_malloc (amt);
321   if (defined == (boolean *) NULL || included == (boolean *) NULL)
322     goto error_return;
323   memset (defined, 0, (size_t) amt);
324   memset (included, 0, (size_t) amt);
325
326   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
327
328   do
329     {
330       file_ptr last;
331       symindex i;
332       carsym *symdef;
333       carsym *symdefend;
334
335       loop = false;
336       last = -1;
337
338       symdef = symdefs;
339       symdefend = symdef + c;
340       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
341         {
342           struct elf_link_hash_entry *h;
343           bfd *element;
344           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
345           symindex mark;
346
347           if (defined[i] || included[i])
348             continue;
349           if (symdef->file_offset == last)
350             {
351               included[i] = true;
352               continue;
353             }
354
355           h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), symdef->name,
356                                     false, false, false);
357
358           if (h == NULL)
359             {
360               char *p, *copy;
361
362               /* If this is a default version (the name contains @@),
363                  look up the symbol again without the version.  The
364                  effect is that references to the symbol without the
365                  version will be matched by the default symbol in the
366                  archive.  */
367
368               p = strchr (symdef->name, ELF_VER_CHR);
369               if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
370                 continue;
371
372               copy = bfd_alloc (abfd, (bfd_size_type) (p - symdef->name + 1));
373               if (copy == NULL)
374                 goto error_return;
375               memcpy (copy, symdef->name, (size_t) (p - symdef->name));
376               copy[p - symdef->name] = '\0';
377
378               h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
379                                         false, false, false);
380
381               bfd_release (abfd, copy);
382             }
383
384           if (h == NULL)
385             continue;
386
387           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
388             {
389               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
390                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
391                  only want to include it however, if this archive element
392                  contains a definition of the symbol, not just another common
393                  declaration of it.
394
395                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
396                  declarations of common symbols into their archive maps, as
397                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
398                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
399                  table and check that to see what kind of symbol definition
400                  this is.  */
401               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
402                 continue;
403             }
404           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
405             {
406               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
407                 defined[i] = true;
408               continue;
409             }
410
411           /* We need to include this archive member.  */
412           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
413           if (element == (bfd *) NULL)
414             goto error_return;
415
416           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
417             goto error_return;
418
419           /* Doublecheck that we have not included this object
420              already--it should be impossible, but there may be
421              something wrong with the archive.  */
422           if (element->archive_pass != 0)
423             {
424               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
425               goto error_return;
426             }
427           element->archive_pass = 1;
428
429           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
430
431           if (! (*info->callbacks->add_archive_element) (info, element,
432                                                          symdef->name))
433             goto error_return;
434           if (! elf_link_add_object_symbols (element, info))
435             goto error_return;
436
437           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
438              another pass through the archive in order to see whether
439              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
440              common symbols wind up on undefs_tail and because an
441              undefined symbol which is defined later on in this pass
442              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
443              does make the code less efficient than it could be.  */
444           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
445             loop = true;
446
447           /* Look backward to mark all symbols from this object file
448              which we have already seen in this pass.  */
449           mark = i;
450           do
451             {
452               included[mark] = true;
453               if (mark == 0)
454                 break;
455               --mark;
456             }
457           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
458
459           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
460              on through the loop.  */
461           last = symdef->file_offset;
462         }
463     }
464   while (loop);
465
466   free (defined);
467   free (included);
468
469   return true;
470
471  error_return:
472   if (defined != (boolean *) NULL)
473     free (defined);
474   if (included != (boolean *) NULL)
475     free (included);
476   return false;
477 }
478
479 /* This function is called when we want to define a new symbol.  It
480    handles the various cases which arise when we find a definition in
481    a dynamic object, or when there is already a definition in a
482    dynamic object.  The new symbol is described by NAME, SYM, PSEC,
483    and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table entry.  We set
484    OVERRIDE if the old symbol is overriding a new definition.  We set
485    TYPE_CHANGE_OK if it is OK for the type to change.  We set
486    SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size to change.  By OK to
487    change, we mean that we shouldn't warn if the type or size does
488    change. DT_NEEDED indicates if it comes from a DT_NEEDED entry of
489    a shared object.  */
490
491 static boolean
492 elf_merge_symbol (abfd, info, name, sym, psec, pvalue, sym_hash,
493                   override, type_change_ok, size_change_ok, dt_needed)
494      bfd *abfd;
495      struct bfd_link_info *info;
496      const char *name;
497      Elf_Internal_Sym *sym;
498      asection **psec;
499      bfd_vma *pvalue;
500      struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
501      boolean *override;
502      boolean *type_change_ok;
503      boolean *size_change_ok;
504      boolean dt_needed;
505 {
506   asection *sec;
507   struct elf_link_hash_entry *h;
508   int bind;
509   bfd *oldbfd;
510   boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
511
512   *override = false;
513
514   sec = *psec;
515   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
516
517   if (! bfd_is_und_section (sec))
518     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, true, false, false);
519   else
520     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
521          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, true, false, false));
522   if (h == NULL)
523     return false;
524   *sym_hash = h;
525
526   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
527      if we are doing an ELF link.  */
528   if (info->hash->creator != abfd->xvec)
529     return true;
530
531   /* For merging, we only care about real symbols.  */
532
533   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
534          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
535     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
536
537   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
538      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
539      with a newly defined symbol--so we just return.  */
540
541   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
542     {
543       h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_NON_ELF;
544       return true;
545     }
546
547   /* OLDBFD is a BFD associated with the existing symbol.  */
548
549   switch (h->root.type)
550     {
551     default:
552       oldbfd = NULL;
553       break;
554
555     case bfd_link_hash_undefined:
556     case bfd_link_hash_undefweak:
557       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
558       break;
559
560     case bfd_link_hash_defined:
561     case bfd_link_hash_defweak:
562       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
563       break;
564
565     case bfd_link_hash_common:
566       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
567       break;
568     }
569
570   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
571      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
572      confusion that results if we try to override a symbol with
573      itself.  The additional tests catch cases like
574      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
575      dynamic object, which we do want to handle here.  */
576   if (abfd == oldbfd
577       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
578           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
579     return true;
580
581   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
582      respectively, is from a dynamic object.  */
583
584   if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
585     newdyn = true;
586   else
587     newdyn = false;
588
589   if (oldbfd != NULL)
590     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
591   else
592     {
593       asection *hsec;
594
595       /* This code handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
596          indices used by MIPS ELF.  */
597       switch (h->root.type)
598         {
599         default:
600           hsec = NULL;
601           break;
602
603         case bfd_link_hash_defined:
604         case bfd_link_hash_defweak:
605           hsec = h->root.u.def.section;
606           break;
607
608         case bfd_link_hash_common:
609           hsec = h->root.u.c.p->section;
610           break;
611         }
612
613       if (hsec == NULL)
614         olddyn = false;
615       else
616         olddyn = (hsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
617     }
618
619   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
620      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
621
622   if (bfd_is_und_section (sec) || bfd_is_com_section (sec))
623     newdef = false;
624   else
625     newdef = true;
626
627   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
628       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
629       || h->root.type == bfd_link_hash_common)
630     olddef = false;
631   else
632     olddef = true;
633
634   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
635      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
636      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
637      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
638      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
639      to treat such symbols specially, because they raise special
640      considerations when setting the symbol size: if the symbol
641      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
642      the regular object is larger, we must make sure that we use the
643      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
644      but it must be handled correctly when using Fortran shared
645      libraries.
646
647      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
648      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
649
650      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
651      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
652      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
653      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
654      symbol in some regular object.  However, I think it will be
655      harmless.  */
656
657   if (newdyn
658       && newdef
659       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
660       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
661       && sym->st_size > 0
662       && bind != STB_WEAK
663       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_FUNC)
664     newdyncommon = true;
665   else
666     newdyncommon = false;
667
668   if (olddyn
669       && olddef
670       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
671       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
672       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
673       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
674       && h->size > 0
675       && h->type != STT_FUNC)
676     olddyncommon = true;
677   else
678     olddyncommon = false;
679
680   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
681      new symbol is weak unless it comes from a DT_NEEDED entry of
682      a shared object, in which case, the DT_NEEDED entry may not be
683      required at the run time.  */
684
685   if ((! dt_needed && h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
686       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
687       || bind == STB_WEAK)
688     *type_change_ok = true;
689
690   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
691      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
692
693   if (*type_change_ok
694       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
695     *size_change_ok = true;
696
697   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
698      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
699      two.  */
700
701   if (olddyncommon
702       && newdyncommon
703       && sym->st_size != h->size)
704     {
705       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
706          common warning if desired.  Note that we only warn if the
707          size is different.  If the size is the same, we simply let
708          the old symbol override the new one as normally happens with
709          symbols defined in dynamic objects.  */
710
711       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
712              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
713               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
714         return false;
715
716       if (sym->st_size > h->size)
717         h->size = sym->st_size;
718
719       *size_change_ok = true;
720     }
721
722   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
723      definition, we need to see if the symbol was already defined by
724      some other object.  If so, we want to use the existing
725      definition, and we do not want to report a multiple symbol
726      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
727      bfd_und_section_ptr.
728
729      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
730      shared library is a function, since common symbols always
731      represent variables; this can cause confusion in principle, but
732      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
733      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
734      object to override a weak symbol in a shared object.
735
736      We prefer a non-weak definition in a shared library to a weak
737      definition in the executable unless it comes from a DT_NEEDED
738      entry of a shared object, in which case, the DT_NEEDED entry
739      may not be required at the run time.  */
740
741   if (newdyn
742       && newdef
743       && (olddef
744           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
745               && (bind == STB_WEAK
746                   || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_FUNC)))
747       && (h->root.type != bfd_link_hash_defweak
748           || dt_needed
749           || bind == STB_WEAK))
750     {
751       *override = true;
752       newdef = false;
753       newdyncommon = false;
754
755       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
756       *size_change_ok = true;
757
758       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
759          we are explicitly letting it override a weak symbol or
760          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
761          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
762          change warning may still be appropriate.  */
763
764       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
765         *type_change_ok = true;
766     }
767
768   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
769      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
770      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
771      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol will do
772      the right thing.  */
773
774   if (newdyncommon
775       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
776     {
777       *override = true;
778       newdef = false;
779       newdyncommon = false;
780       *pvalue = sym->st_size;
781       *psec = sec = bfd_com_section_ptr;
782       *size_change_ok = true;
783     }
784
785   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
786      a definition which is not from a dynamic object, then the new
787      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
788      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
789      they are defined after the dynamic object in the link.
790
791      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
792      override a definition in a shared object if the shared object
793      symbol is a function or is weak.
794
795      As above, we permit a non-weak definition in a shared object to
796      override a weak definition in a regular object.  */
797
798   if (! newdyn
799       && (newdef
800           || (bfd_is_com_section (sec)
801               && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
802                   || h->type == STT_FUNC)))
803       && olddyn
804       && olddef
805       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
806       && (bind != STB_WEAK
807           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
808     {
809       /* Change the hash table entry to undefined, and let
810          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
811          new definition.  */
812
813       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
814       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
815       *size_change_ok = true;
816
817       olddef = false;
818       olddyncommon = false;
819
820       /* We again permit a type change when a common symbol may be
821          overriding a function.  */
822
823       if (bfd_is_com_section (sec))
824         *type_change_ok = true;
825
826       /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
827          was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
828          NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
829
830       h->verinfo.vertree = NULL;
831
832       /* In this special case, if H is the target of an indirection,
833          we want the caller to frob with H rather than with the
834          indirect symbol.  That will permit the caller to redefine the
835          target of the indirection, rather than the indirect symbol
836          itself.  FIXME: This will break the -y option if we store a
837          symbol with a different name.  */
838       *sym_hash = h;
839     }
840
841   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
842      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
843      a shared object.  Note that we have already handled the case in
844      which a new common symbol should simply override the definition
845      in the shared library.  */
846
847   if (! newdyn
848       && bfd_is_com_section (sec)
849       && olddyncommon)
850     {
851       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
852          common symbol, but we don't know what to use for the section
853          or the alignment.  */
854       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
855              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
856               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
857         return false;
858
859       /* If the predumed common symbol in the dynamic object is
860          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
861
862       if (h->size > *pvalue)
863         *pvalue = h->size;
864
865       /* FIXME: We no longer know the alignment required by the symbol
866          in the dynamic object, so we just wind up using the one from
867          the regular object.  */
868
869       olddef = false;
870       olddyncommon = false;
871
872       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
873       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
874
875       *size_change_ok = true;
876       *type_change_ok = true;
877
878       h->verinfo.vertree = NULL;
879     }
880
881   /* Handle the special case of a weak definition in a regular object
882      followed by a non-weak definition in a shared object.  In this
883      case, we prefer the definition in the shared object unless it
884      comes from a DT_NEEDED entry of a shared object, in which case,
885      the DT_NEEDED entry may not be required at the run time.  */
886   if (olddef
887       && ! dt_needed
888       && h->root.type == bfd_link_hash_defweak
889       && newdef
890       && newdyn
891       && bind != STB_WEAK)
892     {
893       /* To make this work we have to frob the flags so that the rest
894          of the code does not think we are using the regular
895          definition.  */
896       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
897         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
898       else if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0)
899         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
900       h->elf_link_hash_flags &= ~ (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
901                                    | ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC);
902
903       /* If H is the target of an indirection, we want the caller to
904          use H rather than the indirect symbol.  Otherwise if we are
905          defining a new indirect symbol we will wind up attaching it
906          to the entry we are overriding.  */
907       *sym_hash = h;
908     }
909
910   /* Handle the special case of a non-weak definition in a shared
911      object followed by a weak definition in a regular object.  In
912      this case we prefer to definition in the shared object.  To make
913      this work we have to tell the caller to not treat the new symbol
914      as a definition.  */
915   if (olddef
916       && olddyn
917       && h->root.type != bfd_link_hash_defweak
918       && newdef
919       && ! newdyn
920       && bind == STB_WEAK)
921     *override = true;
922
923   return true;
924 }
925
926 /* This function is called to create an indirect symbol from the
927    default for the symbol with the default version if needed. The
928    symbol is described by H, NAME, SYM, SEC, VALUE, and OVERRIDE.  We
929    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic. DT_NEEDED
930    indicates if it comes from a DT_NEEDED entry of a shared object.  */
931
932 static boolean
933 elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, sym, sec, value,
934                         dynsym, override, dt_needed)
935      bfd *abfd;
936      struct bfd_link_info *info;
937      struct elf_link_hash_entry *h;
938      const char *name;
939      Elf_Internal_Sym *sym;
940      asection **sec;
941      bfd_vma *value;
942      boolean *dynsym;
943      boolean override;
944      boolean dt_needed;
945 {
946   boolean type_change_ok;
947   boolean size_change_ok;
948   char *shortname;
949   struct elf_link_hash_entry *hi;
950   struct elf_backend_data *bed;
951   boolean collect;
952   boolean dynamic;
953   char *p;
954
955   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
956      create an indirect symbol from the default name to the fully
957      decorated name.  This will cause external references which do not
958      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
959   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
960   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
961     return true;
962
963   if (override)
964     {
965       /* We are overridden by an old defition. We need to check if we
966          need to crreate the indirect symbol from the default name.  */
967       hi = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, true,
968                                  false, false);
969       BFD_ASSERT (hi != NULL);
970       if (hi == h)
971         return true;
972       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
973              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
974         {
975           hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
976           if (hi == h)
977             return true;
978         }
979     }
980
981   bed = get_elf_backend_data (abfd);
982   collect = bed->collect;
983   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
984
985   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table,
986                                  (size_t) (p - name + 1));
987   if (shortname == NULL)
988     return false;
989   strncpy (shortname, name, (size_t) (p - name));
990   shortname [p - name] = '\0';
991
992   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
993      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
994      though we were defining the symbol we just defined, although we
995      actually going to define an indirect symbol.  */
996   type_change_ok = false;
997   size_change_ok = false;
998   if (! elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, sec, value,
999                           &hi, &override, &type_change_ok,
1000                           &size_change_ok, dt_needed))
1001     return false;
1002
1003   if (! override)
1004     {
1005       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1006              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT, bfd_ind_section_ptr,
1007               (bfd_vma) 0, name, false, collect,
1008               (struct bfd_link_hash_entry **) &hi)))
1009         return false;
1010     }
1011   else
1012     {
1013       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1014          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1015          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1016          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1017          name, and it is the default version.
1018
1019          Overriding means that we already saw a definition for the
1020          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1021          the symbol defined in the dynamic object.
1022
1023          When this happens, we actually want to change NAME, the
1024          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1025          references to NAME in the shared object to become references
1026          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1027          when we override a function in a shared object: that the
1028          references in the shared object will be mapped to the
1029          definition in the regular object.  */
1030
1031       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1032              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1033         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1034
1035       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1036       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1037       if (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC)
1038         {
1039           h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
1040           hi->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
1041           if (hi->elf_link_hash_flags
1042               & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
1043                  | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
1044             {
1045               if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1046                 return false;
1047             }
1048         }
1049
1050       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1051          other fields correctly.  */
1052       hi = h;
1053     }
1054
1055   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1056      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1057      the user in that case.  */
1058
1059   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1060     {
1061       struct elf_link_hash_entry *ht;
1062
1063       /* If the symbol became indirect, then we assume that we have
1064          not seen a definition before.  */
1065       BFD_ASSERT ((hi->elf_link_hash_flags
1066                    & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
1067                       | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) == 0);
1068
1069       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1070       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (ht, hi);
1071
1072       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1073          be dynamic.  */
1074       if (! *dynsym)
1075         {
1076           if (! dynamic)
1077             {
1078               if (info->shared
1079                   || ((hi->elf_link_hash_flags
1080                        & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0))
1081                 *dynsym = true;
1082             }
1083           else
1084             {
1085               if ((hi->elf_link_hash_flags
1086                    & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
1087                 *dynsym = true;
1088             }
1089         }
1090     }
1091
1092   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1093      of the symbol.  */
1094
1095   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table, strlen (name));
1096   if (shortname == NULL)
1097     return false;
1098   strncpy (shortname, name, (size_t) (p - name));
1099   strcpy (shortname + (p - name), p + 1);
1100
1101   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1102   type_change_ok = false;
1103   size_change_ok = false;
1104   if (! elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, sec, value,
1105                           &hi, &override, &type_change_ok,
1106                           &size_change_ok, dt_needed))
1107     return false;
1108
1109   if (override)
1110     {
1111       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1112          the type of override we do in the case above.  */
1113       (*_bfd_error_handler)
1114         (_("%s: warning: unexpected redefinition of `%s'"),
1115          bfd_archive_filename (abfd), shortname);
1116     }
1117   else
1118     {
1119       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1120              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1121               bfd_ind_section_ptr, (bfd_vma) 0, name, false,
1122               collect, (struct bfd_link_hash_entry **) &hi)))
1123         return false;
1124
1125       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1126          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1127          to the user in that case.  */
1128
1129       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1130         {
1131           /* If the symbol became indirect, then we assume that we have
1132              not seen a definition before.  */
1133           BFD_ASSERT ((hi->elf_link_hash_flags
1134                        & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
1135                           | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) == 0);
1136
1137           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (h, hi);
1138
1139           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1140              must be dynamic.  */
1141           if (! *dynsym)
1142             {
1143               if (! dynamic)
1144                 {
1145                   if (info->shared
1146                       || ((hi->elf_link_hash_flags
1147                            & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0))
1148                     *dynsym = true;
1149                 }
1150               else
1151                 {
1152                   if ((hi->elf_link_hash_flags
1153                        & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
1154                     *dynsym = true;
1155                 }
1156             }
1157         }
1158     }
1159
1160   return true;
1161 }
1162
1163 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
1164
1165 static boolean
1166 elf_link_add_object_symbols (abfd, info)
1167      bfd *abfd;
1168      struct bfd_link_info *info;
1169 {
1170   boolean (*add_symbol_hook) PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
1171                                       const Elf_Internal_Sym *,
1172                                       const char **, flagword *,
1173                                       asection **, bfd_vma *));
1174   boolean (*check_relocs) PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
1175                                    asection *, const Elf_Internal_Rela *));
1176   boolean collect;
1177   Elf_Internal_Shdr *hdr;
1178   Elf_Internal_Shdr *shndx_hdr;
1179   bfd_size_type symcount;
1180   bfd_size_type extsymcount;
1181   bfd_size_type extsymoff;
1182   Elf_External_Sym *buf = NULL;
1183   Elf_External_Sym_Shndx *shndx_buf = NULL;
1184   Elf_External_Sym_Shndx *shndx;
1185   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
1186   boolean dynamic;
1187   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
1188   Elf_External_Versym *ever;
1189   Elf_External_Dyn *dynbuf = NULL;
1190   struct elf_link_hash_entry *weaks;
1191   Elf_External_Sym *esym;
1192   Elf_External_Sym *esymend;
1193   struct elf_backend_data *bed;
1194   boolean dt_needed;
1195   struct elf_link_hash_table * hash_table;
1196   file_ptr pos;
1197   bfd_size_type amt;
1198
1199   hash_table = elf_hash_table (info);
1200
1201   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1202   add_symbol_hook = bed->elf_add_symbol_hook;
1203   collect = bed->collect;
1204
1205   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
1206     dynamic = false;
1207   else
1208     {
1209       dynamic = true;
1210
1211       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
1212          hope of using a dynamic object which does not exactly match
1213          the format of the output file.  */
1214       if (info->relocateable || info->hash->creator != abfd->xvec)
1215         {
1216           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
1217           goto error_return;
1218         }
1219     }
1220
1221   /* As a GNU extension, any input sections which are named
1222      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
1223      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
1224      warnings when they are included in an output file.  */
1225   if (! info->shared)
1226     {
1227       asection *s;
1228
1229       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1230         {
1231           const char *name;
1232
1233           name = bfd_get_section_name (abfd, s);
1234           if (strncmp (name, ".gnu.warning.", sizeof ".gnu.warning." - 1) == 0)
1235             {
1236               char *msg;
1237               bfd_size_type sz;
1238
1239               name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
1240
1241               /* If this is a shared object, then look up the symbol
1242                  in the hash table.  If it is there, and it is already
1243                  been defined, then we will not be using the entry
1244                  from this shared object, so we don't need to warn.
1245                  FIXME: If we see the definition in a regular object
1246                  later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
1247                  fix is to keep track of what warnings we are supposed
1248                  to emit, and then handle them all at the end of the
1249                  link.  */
1250               if (dynamic && abfd->xvec == info->hash->creator)
1251                 {
1252                   struct elf_link_hash_entry *h;
1253
1254                   h = elf_link_hash_lookup (hash_table, name,
1255                                             false, false, true);
1256
1257                   /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
1258                   if (h != NULL
1259                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1260                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
1261                     {
1262                       /* We don't want to issue this warning.  Clobber
1263                          the section size so that the warning does not
1264                          get copied into the output file.  */
1265                       s->_raw_size = 0;
1266                       continue;
1267                     }
1268                 }
1269
1270               sz = bfd_section_size (abfd, s);
1271               msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
1272               if (msg == NULL)
1273                 goto error_return;
1274
1275               if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, (file_ptr) 0, sz))
1276                 goto error_return;
1277
1278               msg[sz] = '\0';
1279
1280               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1281                      (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, (bfd_vma) 0, msg,
1282                       false, collect, (struct bfd_link_hash_entry **) NULL)))
1283                 goto error_return;
1284
1285               if (! info->relocateable)
1286                 {
1287                   /* Clobber the section size so that the warning does
1288                      not get copied into the output file.  */
1289                   s->_raw_size = 0;
1290                 }
1291             }
1292         }
1293     }
1294
1295   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
1296      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
1297      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
1298      look at .symtab for a dynamic object.  */
1299
1300   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
1301     {
1302       hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1303       shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
1304     }
1305   else
1306     {
1307       hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
1308       shndx_hdr = NULL;
1309     }
1310
1311   if (dynamic)
1312     {
1313       /* Read in any version definitions.  */
1314
1315       if (! _bfd_elf_slurp_version_tables (abfd))
1316         goto error_return;
1317
1318       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
1319          to internal format.  */
1320       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
1321         {
1322           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
1323
1324           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
1325           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
1326           if (extversym == NULL)
1327             goto error_return;
1328           amt = versymhdr->sh_size;
1329           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
1330               || bfd_bread ((PTR) extversym, amt, abfd) != amt)
1331             goto error_return;
1332         }
1333     }
1334
1335   symcount = hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
1336
1337   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
1338      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
1339      this point.  */
1340   if (elf_bad_symtab (abfd))
1341     {
1342       extsymcount = symcount;
1343       extsymoff = 0;
1344     }
1345   else
1346     {
1347       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
1348       extsymoff = hdr->sh_info;
1349     }
1350
1351   amt = extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym);
1352   buf = (Elf_External_Sym *) bfd_malloc (amt);
1353   if (buf == NULL && extsymcount != 0)
1354     goto error_return;
1355
1356   if (shndx_hdr != NULL && shndx_hdr->sh_size != 0)
1357     {
1358       amt = extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
1359       shndx_buf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
1360       if (shndx_buf == NULL && extsymcount != 0)
1361         goto error_return;
1362     }
1363
1364   /* We store a pointer to the hash table entry for each external
1365      symbol.  */
1366   amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
1367   sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_alloc (abfd, amt);
1368   if (sym_hash == NULL)
1369     goto error_return;
1370   elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
1371
1372   dt_needed = false;
1373
1374   if (! dynamic)
1375     {
1376       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
1377          sections immediately.  We need to attach them to something,
1378          so we attach them to this BFD, provided it is the right
1379          format.  FIXME: If there are no input BFD's of the same
1380          format as the output, we can't make a shared library.  */
1381       if (info->shared
1382           && is_elf_hash_table (info)
1383           && ! hash_table->dynamic_sections_created
1384           && abfd->xvec == info->hash->creator)
1385         {
1386           if (! elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
1387             goto error_return;
1388         }
1389     }
1390   else if (! is_elf_hash_table (info))
1391     goto error_return;
1392   else
1393     {
1394       asection *s;
1395       boolean add_needed;
1396       const char *name;
1397       bfd_size_type oldsize;
1398       bfd_size_type strindex;
1399
1400       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
1401          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
1402          Otherwise, if the generic linker stuck something in
1403          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
1404          name.  If the generic linker put a null string into
1405          elf_dt_name, we don't make a DT_NEEDED entry at all, even if
1406          there is a DT_SONAME entry.  */
1407       add_needed = true;
1408       name = bfd_get_filename (abfd);
1409       if (elf_dt_name (abfd) != NULL)
1410         {
1411           name = elf_dt_name (abfd);
1412           if (*name == '\0')
1413             {
1414               if (elf_dt_soname (abfd) != NULL)
1415                 dt_needed = true;
1416
1417               add_needed = false;
1418             }
1419         }
1420       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
1421       if (s != NULL)
1422         {
1423           Elf_External_Dyn *extdyn;
1424           Elf_External_Dyn *extdynend;
1425           int elfsec;
1426           unsigned long shlink;
1427           int rpath;
1428           int runpath;
1429
1430           dynbuf = (Elf_External_Dyn *) bfd_malloc (s->_raw_size);
1431           if (dynbuf == NULL)
1432             goto error_return;
1433
1434           if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, (PTR) dynbuf,
1435                                           (file_ptr) 0, s->_raw_size))
1436             goto error_return;
1437
1438           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
1439           if (elfsec == -1)
1440             goto error_return;
1441           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
1442
1443           {
1444             /* The shared libraries distributed with hpux11 have a bogus
1445                sh_link field for the ".dynamic" section.  This code detects
1446                when SHLINK refers to a section that is not a string table
1447                and tries to find the string table for the ".dynsym" section
1448                instead.  */
1449             Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_elfsections (abfd)[shlink];
1450             if (shdr->sh_type != SHT_STRTAB)
1451               {
1452                 asection *ds = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
1453                 int elfdsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, ds);
1454                 if (elfdsec == -1)
1455                   goto error_return;
1456                 shlink = elf_elfsections (abfd)[elfdsec]->sh_link;
1457               }
1458           }
1459
1460           extdyn = dynbuf;
1461           extdynend = extdyn + s->_raw_size / sizeof (Elf_External_Dyn);
1462           rpath = 0;
1463           runpath = 0;
1464           for (; extdyn < extdynend; extdyn++)
1465             {
1466               Elf_Internal_Dyn dyn;
1467
1468               elf_swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
1469               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
1470                 {
1471                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
1472                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
1473                   if (name == NULL)
1474                     goto error_return;
1475                 }
1476               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
1477                 {
1478                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
1479                   char *fnm, *anm;
1480                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
1481
1482                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
1483                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
1484                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
1485                   if (n == NULL || fnm == NULL)
1486                     goto error_return;
1487                   anm = bfd_alloc (abfd, (bfd_size_type) strlen (fnm) + 1);
1488                   if (anm == NULL)
1489                     goto error_return;
1490                   strcpy (anm, fnm);
1491                   n->name = anm;
1492                   n->by = abfd;
1493                   n->next = NULL;
1494                   for (pn = & hash_table->needed;
1495                        *pn != NULL;
1496                        pn = &(*pn)->next)
1497                     ;
1498                   *pn = n;
1499                 }
1500               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
1501                 {
1502                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
1503                   char *fnm, *anm;
1504                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
1505
1506                   /* When we see DT_RPATH before DT_RUNPATH, we have
1507                      to clear runpath.  Do _NOT_ bfd_release, as that
1508                      frees all more recently bfd_alloc'd blocks as
1509                      well.  */
1510                   if (rpath && hash_table->runpath)
1511                     hash_table->runpath = NULL;
1512
1513                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
1514                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
1515                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
1516                   if (n == NULL || fnm == NULL)
1517                     goto error_return;
1518                   anm = bfd_alloc (abfd, (bfd_size_type) strlen (fnm) + 1);
1519                   if (anm == NULL)
1520                     goto error_return;
1521                   strcpy (anm, fnm);
1522                   n->name = anm;
1523                   n->by = abfd;
1524                   n->next = NULL;
1525                   for (pn = & hash_table->runpath;
1526                        *pn != NULL;
1527                        pn = &(*pn)->next)
1528                     ;
1529                   *pn = n;
1530                   runpath = 1;
1531                   rpath = 0;
1532                 }
1533               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
1534               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
1535                 {
1536                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
1537                   char *fnm, *anm;
1538                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
1539
1540                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
1541                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
1542                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
1543                   if (n == NULL || fnm == NULL)
1544                     goto error_return;
1545                   anm = bfd_alloc (abfd, (bfd_size_type) strlen (fnm) + 1);
1546                   if (anm == NULL)
1547                     goto error_return;
1548                   strcpy (anm, fnm);
1549                   n->name = anm;
1550                   n->by = abfd;
1551                   n->next = NULL;
1552                   for (pn = & hash_table->runpath;
1553                        *pn != NULL;
1554                        pn = &(*pn)->next)
1555                     ;
1556                   *pn = n;
1557                   rpath = 1;
1558                 }
1559             }
1560
1561           free (dynbuf);
1562           dynbuf = NULL;
1563         }
1564
1565       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
1566          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
1567          list of sections in the BFD.  This could be handled more
1568          cleanly by, say, a new section flag; the existing
1569          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
1570          still implies that the section takes up space in the output
1571          file.  */
1572       bfd_section_list_clear (abfd);
1573
1574       /* If this is the first dynamic object found in the link, create
1575          the special sections required for dynamic linking.  */
1576       if (! hash_table->dynamic_sections_created)
1577         if (! elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
1578           goto error_return;
1579
1580       if (add_needed)
1581         {
1582           /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object.  */
1583           oldsize = _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr);
1584           strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, name, false);
1585           if (strindex == (bfd_size_type) -1)
1586             goto error_return;
1587
1588           if (oldsize == _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr))
1589             {
1590               asection *sdyn;
1591               Elf_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
1592
1593               /* The hash table size did not change, which means that
1594                  the dynamic object name was already entered.  If we
1595                  have already included this dynamic object in the
1596                  link, just ignore it.  There is no reason to include
1597                  a particular dynamic object more than once.  */
1598               sdyn = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
1599               BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
1600
1601               dyncon = (Elf_External_Dyn *) sdyn->contents;
1602               dynconend = (Elf_External_Dyn *) (sdyn->contents +
1603                                                 sdyn->_raw_size);
1604               for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
1605                 {
1606                   Elf_Internal_Dyn dyn;
1607
1608                   elf_swap_dyn_in (hash_table->dynobj, dyncon, & dyn);
1609                   if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
1610                       && dyn.d_un.d_val == strindex)
1611                     {
1612                       if (buf != NULL)
1613                         free (buf);
1614                       if (extversym != NULL)
1615                         free (extversym);
1616                       _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
1617                       return true;
1618                     }
1619                 }
1620             }
1621
1622           if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_NEEDED, strindex))
1623             goto error_return;
1624         }
1625
1626       /* Save the SONAME, if there is one, because sometimes the
1627          linker emulation code will need to know it.  */
1628       if (*name == '\0')
1629         name = basename (bfd_get_filename (abfd));
1630       elf_dt_name (abfd) = name;
1631     }
1632
1633   pos = hdr->sh_offset + extsymoff * sizeof (Elf_External_Sym);
1634   amt = extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym);
1635   if (bfd_seek (abfd, pos, SEEK_SET) != 0
1636       || bfd_bread ((PTR) buf, amt, abfd) != amt)
1637     goto error_return;
1638
1639   if (shndx_hdr != NULL && shndx_hdr->sh_size != 0)
1640     {
1641       amt = extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
1642       pos = shndx_hdr->sh_offset + extsymoff * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
1643       if (bfd_seek (abfd, pos, SEEK_SET) != 0
1644           || bfd_bread ((PTR) shndx_buf, amt, abfd) != amt)
1645         goto error_return;
1646     }
1647
1648   weaks = NULL;
1649
1650   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
1651   esymend = buf + extsymcount;
1652   for (esym = buf, shndx = shndx_buf;
1653        esym < esymend;
1654        esym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL),
1655          shndx = (shndx != NULL ? shndx + 1 : NULL))
1656     {
1657       Elf_Internal_Sym sym;
1658       int bind;
1659       bfd_vma value;
1660       asection *sec;
1661       flagword flags;
1662       const char *name;
1663       struct elf_link_hash_entry *h;
1664       boolean definition;
1665       boolean size_change_ok, type_change_ok;
1666       boolean new_weakdef;
1667       unsigned int old_alignment;
1668       boolean override;
1669
1670       override = false;
1671
1672       elf_swap_symbol_in (abfd, esym, shndx, &sym);
1673
1674       flags = BSF_NO_FLAGS;
1675       sec = NULL;
1676       value = sym.st_value;
1677       *sym_hash = NULL;
1678
1679       bind = ELF_ST_BIND (sym.st_info);
1680       if (bind == STB_LOCAL)
1681         {
1682           /* This should be impossible, since ELF requires that all
1683              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
1684              point to the first global symbol.  Unfortunatealy, Irix 5
1685              screws this up.  */
1686           continue;
1687         }
1688       else if (bind == STB_GLOBAL)
1689         {
1690           if (sym.st_shndx != SHN_UNDEF
1691               && sym.st_shndx != SHN_COMMON)
1692             flags = BSF_GLOBAL;
1693         }
1694       else if (bind == STB_WEAK)
1695         flags = BSF_WEAK;
1696       else
1697         {
1698           /* Leave it up to the processor backend.  */
1699         }
1700
1701       if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF)
1702         sec = bfd_und_section_ptr;
1703       else if (sym.st_shndx < SHN_LORESERVE || sym.st_shndx > SHN_HIRESERVE)
1704         {
1705           sec = section_from_elf_index (abfd, sym.st_shndx);
1706           if (sec == NULL)
1707             sec = bfd_abs_section_ptr;
1708           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
1709             value -= sec->vma;
1710         }
1711       else if (sym.st_shndx == SHN_ABS)
1712         sec = bfd_abs_section_ptr;
1713       else if (sym.st_shndx == SHN_COMMON)
1714         {
1715           sec = bfd_com_section_ptr;
1716           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
1717              calls the value we call the alignment.  */
1718           value = sym.st_size;
1719         }
1720       else
1721         {
1722           /* Leave it up to the processor backend.  */
1723         }
1724
1725       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link, sym.st_name);
1726       if (name == (const char *) NULL)
1727         goto error_return;
1728
1729       if (add_symbol_hook)
1730         {
1731           if (! (*add_symbol_hook) (abfd, info, &sym, &name, &flags, &sec,
1732                                     &value))
1733             goto error_return;
1734
1735           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
1736              should be skipped for some reason.  */
1737           if (name == (const char *) NULL)
1738             continue;
1739         }
1740
1741       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
1742       if (sec == (asection *) NULL)
1743         {
1744           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1745           goto error_return;
1746         }
1747
1748       if (bfd_is_und_section (sec)
1749           || bfd_is_com_section (sec))
1750         definition = false;
1751       else
1752         definition = true;
1753
1754       size_change_ok = false;
1755       type_change_ok = get_elf_backend_data (abfd)->type_change_ok;
1756       old_alignment = 0;
1757       if (info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour)
1758         {
1759           Elf_Internal_Versym iver;
1760           unsigned int vernum = 0;
1761
1762           if (ever != NULL)
1763             {
1764               _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
1765               vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
1766
1767               /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
1768                  1, we append the version name to the symbol name.
1769                  However, we do not modify a non-hidden absolute
1770                  symbol, because it might be the version symbol
1771                  itself.  FIXME: What if it isn't?  */
1772               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
1773                   || (vernum > 1 && ! bfd_is_abs_section (sec)))
1774                 {
1775                   const char *verstr;
1776                   unsigned int namelen;
1777                   bfd_size_type newlen;
1778                   char *newname, *p;
1779
1780                   if (sym.st_shndx != SHN_UNDEF)
1781                     {
1782                       if (vernum > elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr.sh_info)
1783                         {
1784                           (*_bfd_error_handler)
1785                             (_("%s: %s: invalid version %u (max %d)"),
1786                              bfd_archive_filename (abfd), name, vernum,
1787                              elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr.sh_info);
1788                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1789                           goto error_return;
1790                         }
1791                       else if (vernum > 1)
1792                         verstr =
1793                           elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
1794                       else
1795                         verstr = "";
1796                     }
1797                   else
1798                     {
1799                       /* We cannot simply test for the number of
1800                          entries in the VERNEED section since the
1801                          numbers for the needed versions do not start
1802                          at 0.  */
1803                       Elf_Internal_Verneed *t;
1804
1805                       verstr = NULL;
1806                       for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
1807                            t != NULL;
1808                            t = t->vn_nextref)
1809                         {
1810                           Elf_Internal_Vernaux *a;
1811
1812                           for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1813                             {
1814                               if (a->vna_other == vernum)
1815                                 {
1816                                   verstr = a->vna_nodename;
1817                                   break;
1818                                 }
1819                             }
1820                           if (a != NULL)
1821                             break;
1822                         }
1823                       if (verstr == NULL)
1824                         {
1825                           (*_bfd_error_handler)
1826                             (_("%s: %s: invalid needed version %d"),
1827                              bfd_archive_filename (abfd), name, vernum);
1828                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1829                           goto error_return;
1830                         }
1831                     }
1832
1833                   namelen = strlen (name);
1834                   newlen = namelen + strlen (verstr) + 2;
1835                   if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0)
1836                     ++newlen;
1837
1838                   newname = (char *) bfd_alloc (abfd, newlen);
1839                   if (newname == NULL)
1840                     goto error_return;
1841                   strcpy (newname, name);
1842                   p = newname + namelen;
1843                   *p++ = ELF_VER_CHR;
1844                   /* If this is a defined non-hidden version symbol,
1845                      we add another @ to the name.  This indicates the
1846                      default version of the symbol.  */
1847                   if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
1848                       && sym.st_shndx != SHN_UNDEF)
1849                     *p++ = ELF_VER_CHR;
1850                   strcpy (p, verstr);
1851
1852                   name = newname;
1853                 }
1854             }
1855
1856           if (! elf_merge_symbol (abfd, info, name, &sym, &sec, &value,
1857                                   sym_hash, &override, &type_change_ok,
1858                                   &size_change_ok, dt_needed))
1859             goto error_return;
1860
1861           if (override)
1862             definition = false;
1863
1864           h = *sym_hash;
1865           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1866                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1867             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1868
1869           /* Remember the old alignment if this is a common symbol, so
1870              that we don't reduce the alignment later on.  We can't
1871              check later, because _bfd_generic_link_add_one_symbol
1872              will set a default for the alignment which we want to
1873              override.  */
1874           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1875             old_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
1876
1877           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
1878               && ! override
1879               && vernum > 1
1880               && definition)
1881             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
1882         }
1883
1884       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1885              (info, abfd, name, flags, sec, value, (const char *) NULL,
1886               false, collect, (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
1887         goto error_return;
1888
1889       h = *sym_hash;
1890       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1891              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1892         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1893       *sym_hash = h;
1894
1895       new_weakdef = false;
1896       if (dynamic
1897           && definition
1898           && (flags & BSF_WEAK) != 0
1899           && ELF_ST_TYPE (sym.st_info) != STT_FUNC
1900           && info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour
1901           && h->weakdef == NULL)
1902         {
1903           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
1904              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
1905              function we will set the weakdef field to the correct
1906              value.  We only put non-function symbols from dynamic
1907              objects on this list, because that happens to be the only
1908              time we need to know the normal symbol corresponding to a
1909              weak symbol, and the information is time consuming to
1910              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
1911              then this symbol was already defined by some previous
1912              dynamic object, and we will be using that previous
1913              definition anyhow.  */
1914
1915           h->weakdef = weaks;
1916           weaks = h;
1917           new_weakdef = true;
1918         }
1919
1920       /* Set the alignment of a common symbol.  */
1921       if (sym.st_shndx == SHN_COMMON
1922           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1923         {
1924           unsigned int align;
1925
1926           align = bfd_log2 (sym.st_value);
1927           if (align > old_alignment
1928               /* Permit an alignment power of zero if an alignment of one
1929                  is specified and no other alignments have been specified.  */
1930               || (sym.st_value == 1 && old_alignment == 0))
1931             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
1932         }
1933
1934       if (info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour)
1935         {
1936           int old_flags;
1937           boolean dynsym;
1938           int new_flag;
1939
1940           /* Remember the symbol size and type.  */
1941           if (sym.st_size != 0
1942               && (definition || h->size == 0))
1943             {
1944               if (h->size != 0 && h->size != sym.st_size && ! size_change_ok)
1945                 (*_bfd_error_handler)
1946                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed from %lu to %lu in %s"),
1947                    name, (unsigned long) h->size, (unsigned long) sym.st_size,
1948                    bfd_archive_filename (abfd));
1949
1950               h->size = sym.st_size;
1951             }
1952
1953           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
1954              to be the size of the common symbol.  The code just above
1955              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
1956              don't warn about a size change here, because that is
1957              covered by --warn-common.  */
1958           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1959             h->size = h->root.u.c.size;
1960
1961           if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) != STT_NOTYPE
1962               && (definition || h->type == STT_NOTYPE))
1963             {
1964               if (h->type != STT_NOTYPE
1965                   && h->type != ELF_ST_TYPE (sym.st_info)
1966                   && ! type_change_ok)
1967                 (*_bfd_error_handler)
1968                   (_("Warning: type of symbol `%s' changed from %d to %d in %s"),
1969                    name, h->type, ELF_ST_TYPE (sym.st_info),
1970                    bfd_archive_filename (abfd));
1971
1972               h->type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
1973             }
1974
1975           /* If st_other has a processor-specific meaning, specific code
1976              might be needed here.  */
1977           if (sym.st_other != 0)
1978             {
1979               /* Combine visibilities, using the most constraining one.  */
1980               unsigned char hvis   = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
1981               unsigned char symvis = ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other);
1982
1983               if (symvis && (hvis > symvis || hvis == 0))
1984                 h->other = sym.st_other;
1985
1986               /* If neither has visibility, use the st_other of the
1987                  definition.  This is an arbitrary choice, since the
1988                  other bits have no general meaning.  */
1989               if (!symvis && !hvis
1990                   && (definition || h->other == 0))
1991                 h->other = sym.st_other;
1992             }
1993
1994           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
1995              reference or definition we just found.  Keep a count of
1996              the number of dynamic symbols we find.  A dynamic symbol
1997              is one which is referenced or defined by both a regular
1998              object and a shared object.  */
1999           old_flags = h->elf_link_hash_flags;
2000           dynsym = false;
2001           if (! dynamic)
2002             {
2003               if (! definition)
2004                 {
2005                   new_flag = ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
2006                   if (bind != STB_WEAK)
2007                     new_flag |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK;
2008                 }
2009               else
2010                 new_flag = ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2011               if (info->shared
2012                   || (old_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
2013                                    | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)) != 0)
2014                 dynsym = true;
2015             }
2016           else
2017             {
2018               if (! definition)
2019                 new_flag = ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
2020               else
2021                 new_flag = ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
2022               if ((old_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
2023                                 | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR)) != 0
2024                   || (h->weakdef != NULL
2025                       && ! new_weakdef
2026                       && h->weakdef->dynindx != -1))
2027                 dynsym = true;
2028             }
2029
2030           h->elf_link_hash_flags |= new_flag;
2031
2032           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
2033              the default name.  */
2034           if (definition || h->root.type == bfd_link_hash_common)
2035             if (! elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, &sym,
2036                                           &sec, &value, &dynsym,
2037                                           override, dt_needed))
2038               goto error_return;
2039
2040           if (dynsym && h->dynindx == -1)
2041             {
2042               if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2043                 goto error_return;
2044               if (h->weakdef != NULL
2045                   && ! new_weakdef
2046                   && h->weakdef->dynindx == -1)
2047                 {
2048                   if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->weakdef))
2049                     goto error_return;
2050                 }
2051             }
2052           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
2053             /* If the symbol already has a dynamic index, but
2054                visibility says it should not be visible, turn it into
2055                a local symbol.  */
2056             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2057               {
2058               case STV_INTERNAL:
2059               case STV_HIDDEN:
2060                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, true);
2061                 break;
2062               }
2063
2064           if (dt_needed && definition
2065               && (h->elf_link_hash_flags
2066                   & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
2067             {
2068               bfd_size_type oldsize;
2069               bfd_size_type strindex;
2070
2071               if (! is_elf_hash_table (info))
2072                 goto error_return;
2073
2074               /* The symbol from a DT_NEEDED object is referenced from
2075                  the regular object to create a dynamic executable. We
2076                  have to make sure there is a DT_NEEDED entry for it.  */
2077
2078               dt_needed = false;
2079               oldsize = _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr);
2080               strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr,
2081                                               elf_dt_soname (abfd), false);
2082               if (strindex == (bfd_size_type) -1)
2083                 goto error_return;
2084
2085               if (oldsize == _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr))
2086                 {
2087                   asection *sdyn;
2088                   Elf_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
2089
2090                   sdyn = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj,
2091                                                   ".dynamic");
2092                   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
2093
2094                   dyncon = (Elf_External_Dyn *) sdyn->contents;
2095                   dynconend = (Elf_External_Dyn *) (sdyn->contents +
2096                                                     sdyn->_raw_size);
2097                   for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
2098                     {
2099                       Elf_Internal_Dyn dyn;
2100
2101                       elf_swap_dyn_in (hash_table->dynobj,
2102                                        dyncon, &dyn);
2103                       BFD_ASSERT (dyn.d_tag != DT_NEEDED ||
2104                                   dyn.d_un.d_val != strindex);
2105                     }
2106                 }
2107
2108               if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_NEEDED, strindex))
2109                 goto error_return;
2110             }
2111         }
2112     }
2113
2114   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
2115      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
2116      symbols.  Since we only need the information for non functions in
2117      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
2118      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
2119      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
2120      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
2121      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
2122      same memory location.  We could handle the general case of symbol
2123      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
2124      assembler code, handling it correctly would be very time
2125      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
2126      either.  */
2127   while (weaks != NULL)
2128     {
2129       struct elf_link_hash_entry *hlook;
2130       asection *slook;
2131       bfd_vma vlook;
2132       struct elf_link_hash_entry **hpp;
2133       struct elf_link_hash_entry **hppend;
2134
2135       hlook = weaks;
2136       weaks = hlook->weakdef;
2137       hlook->weakdef = NULL;
2138
2139       BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
2140                   || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
2141                   || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
2142                   || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
2143       slook = hlook->root.u.def.section;
2144       vlook = hlook->root.u.def.value;
2145
2146       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
2147       hppend = hpp + extsymcount;
2148       for (; hpp < hppend; hpp++)
2149         {
2150           struct elf_link_hash_entry *h;
2151
2152           h = *hpp;
2153           if (h != NULL && h != hlook
2154               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
2155               && h->root.u.def.section == slook
2156               && h->root.u.def.value == vlook)
2157             {
2158               hlook->weakdef = h;
2159
2160               /* If the weak definition is in the list of dynamic
2161                  symbols, make sure the real definition is put there
2162                  as well.  */
2163               if (hlook->dynindx != -1
2164                   && h->dynindx == -1)
2165                 {
2166                   if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2167                     goto error_return;
2168                 }
2169
2170               /* If the real definition is in the list of dynamic
2171                  symbols, make sure the weak definition is put there
2172                  as well.  If we don't do this, then the dynamic
2173                  loader might not merge the entries for the real
2174                  definition and the weak definition.  */
2175               if (h->dynindx != -1
2176                   && hlook->dynindx == -1)
2177                 {
2178                   if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
2179                     goto error_return;
2180                 }
2181
2182               break;
2183             }
2184         }
2185     }
2186
2187   if (buf != NULL)
2188     {
2189       free (buf);
2190       buf = NULL;
2191     }
2192
2193   if (extversym != NULL)
2194     {
2195       free (extversym);
2196       extversym = NULL;
2197     }
2198
2199   /* If this object is the same format as the output object, and it is
2200      not a shared library, then let the backend look through the
2201      relocs.
2202
2203      This is required to build global offset table entries and to
2204      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
2205      particular common case of linking non PIC code, even when linking
2206      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
2207      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
2208      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
2209      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
2210      which causes the linker to require additional runtime memory or
2211      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
2212      This would be a good case for using mmap.
2213
2214      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
2215      different format.  It probably can't be done.  */
2216   check_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->check_relocs;
2217   if (! dynamic
2218       && abfd->xvec == info->hash->creator
2219       && check_relocs != NULL)
2220     {
2221       asection *o;
2222
2223       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
2224         {
2225           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
2226           boolean ok;
2227
2228           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
2229               || o->reloc_count == 0
2230               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
2231                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
2232               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
2233             continue;
2234
2235           internal_relocs = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
2236                              (abfd, o, (PTR) NULL,
2237                               (Elf_Internal_Rela *) NULL,
2238                               info->keep_memory));
2239           if (internal_relocs == NULL)
2240             goto error_return;
2241
2242           ok = (*check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
2243
2244           if (! info->keep_memory)
2245             free (internal_relocs);
2246
2247           if (! ok)
2248             goto error_return;
2249         }
2250     }
2251
2252   /* If this is a non-traditional, non-relocateable link, try to
2253      optimize the handling of the .stab/.stabstr sections.  */
2254   if (! dynamic
2255       && ! info->relocateable
2256       && ! info->traditional_format
2257       && info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour
2258       && is_elf_hash_table (info)
2259       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
2260     {
2261       asection *stab, *stabstr;
2262
2263       stab = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stab");
2264       if (stab != NULL && !(stab->flags & SEC_MERGE))
2265         {
2266           stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
2267
2268           if (stabstr != NULL)
2269             {
2270               struct bfd_elf_section_data *secdata;
2271
2272               secdata = elf_section_data (stab);
2273               if (! _bfd_link_section_stabs (abfd,
2274                                              & hash_table->stab_info,
2275                                              stab, stabstr,
2276                                              &secdata->sec_info))
2277                 goto error_return;
2278               if (secdata->sec_info)
2279                 secdata->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_STABS;
2280             }
2281         }
2282     }
2283
2284   if (! info->relocateable && ! dynamic
2285       && is_elf_hash_table (info))
2286     {
2287       asection *s;
2288
2289       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
2290         if (s->flags & SEC_MERGE)
2291           {
2292             struct bfd_elf_section_data *secdata;
2293
2294             secdata = elf_section_data (s);
2295             if (! _bfd_merge_section (abfd,
2296                                       & hash_table->merge_info,
2297                                       s, &secdata->sec_info))
2298               goto error_return;
2299             else if (secdata->sec_info)
2300               secdata->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_MERGE;
2301           }
2302     }
2303
2304   return true;
2305
2306  error_return:
2307   if (buf != NULL)
2308     free (buf);
2309   if (dynbuf != NULL)
2310     free (dynbuf);
2311   if (extversym != NULL)
2312     free (extversym);
2313   return false;
2314 }
2315
2316 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
2317    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
2318    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
2319    when the final executable is run, so we need to create them before
2320    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
2321    actual contents and size of these sections later.  */
2322
2323 boolean
2324 elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info)
2325      bfd *abfd;
2326      struct bfd_link_info *info;
2327 {
2328   flagword flags;
2329   register asection *s;
2330   struct elf_link_hash_entry *h;
2331   struct elf_backend_data *bed;
2332
2333   if (! is_elf_hash_table (info))
2334     return false;
2335
2336   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2337     return true;
2338
2339   /* Make sure that all dynamic sections use the same input BFD.  */
2340   if (elf_hash_table (info)->dynobj == NULL)
2341     elf_hash_table (info)->dynobj = abfd;
2342   else
2343     abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
2344
2345   /* Note that we set the SEC_IN_MEMORY flag for all of these
2346      sections.  */
2347   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS
2348            | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
2349
2350   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
2351      shared library does not.  */
2352   if (! info->shared)
2353     {
2354       s = bfd_make_section (abfd, ".interp");
2355       if (s == NULL
2356           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY))
2357         return false;
2358     }
2359
2360   if (! info->traditional_format
2361       && info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour)
2362     {
2363       s = bfd_make_section (abfd, ".eh_frame_hdr");
2364       if (s == NULL
2365           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2366           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 2))
2367         return false;
2368     }
2369
2370   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
2371      if they are not needed.  */
2372   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version_d");
2373   if (s == NULL
2374       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2375       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2376     return false;
2377
2378   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version");
2379   if (s == NULL
2380       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2381       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
2382     return false;
2383
2384   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version_r");
2385   if (s == NULL
2386       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2387       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2388     return false;
2389
2390   s = bfd_make_section (abfd, ".dynsym");
2391   if (s == NULL
2392       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2393       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2394     return false;
2395
2396   s = bfd_make_section (abfd, ".dynstr");
2397   if (s == NULL
2398       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY))
2399     return false;
2400
2401   /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
2402   if (elf_hash_table (info)->dynstr == NULL)
2403     {
2404       elf_hash_table (info)->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
2405       if (elf_hash_table (info)->dynstr == NULL)
2406         return false;
2407     }
2408
2409   s = bfd_make_section (abfd, ".dynamic");
2410   if (s == NULL
2411       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
2412       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2413     return false;
2414
2415   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
2416      .dynamic section.  This call occurs before we have processed the
2417      symbols for any dynamic object, so we don't have to worry about
2418      overriding a dynamic definition.  We could set _DYNAMIC in a
2419      linker script, but we only want to define it if we are, in fact,
2420      creating a .dynamic section.  We don't want to define it if there
2421      is no .dynamic section, since on some ELF platforms the start up
2422      code examines it to decide how to initialize the process.  */
2423   h = NULL;
2424   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
2425          (info, abfd, "_DYNAMIC", BSF_GLOBAL, s, (bfd_vma) 0,
2426           (const char *) NULL, false, get_elf_backend_data (abfd)->collect,
2427           (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
2428     return false;
2429   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2430   h->type = STT_OBJECT;
2431
2432   if (info->shared
2433       && ! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2434     return false;
2435
2436   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2437
2438   s = bfd_make_section (abfd, ".hash");
2439   if (s == NULL
2440       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
2441       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
2442     return false;
2443   elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
2444
2445   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
2446      backend set the right flags.  The backend will normally create
2447      the .got and .plt sections.  */
2448   if (! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
2449     return false;
2450
2451   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = true;
2452
2453   return true;
2454 }
2455
2456 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
2457
2458 boolean
2459 elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
2460      struct bfd_link_info *info;
2461      bfd_vma tag;
2462      bfd_vma val;
2463 {
2464   Elf_Internal_Dyn dyn;
2465   bfd *dynobj;
2466   asection *s;
2467   bfd_size_type newsize;
2468   bfd_byte *newcontents;
2469
2470   if (! is_elf_hash_table (info))
2471     return false;
2472
2473   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2474
2475   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2476   BFD_ASSERT (s != NULL);
2477
2478   newsize = s->_raw_size + sizeof (Elf_External_Dyn);
2479   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
2480   if (newcontents == NULL)
2481     return false;
2482
2483   dyn.d_tag = tag;
2484   dyn.d_un.d_val = val;
2485   elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn,
2486                     (Elf_External_Dyn *) (newcontents + s->_raw_size));
2487
2488   s->_raw_size = newsize;
2489   s->contents = newcontents;
2490
2491   return true;
2492 }
2493
2494 /* Record a new local dynamic symbol.  */
2495
2496 boolean
2497 elf_link_record_local_dynamic_symbol (info, input_bfd, input_indx)
2498      struct bfd_link_info *info;
2499      bfd *input_bfd;
2500      long input_indx;
2501 {
2502   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
2503   struct elf_link_hash_table *eht;
2504   struct elf_strtab_hash *dynstr;
2505   Elf_External_Sym esym;
2506   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
2507   Elf_External_Sym_Shndx *shndx;
2508   unsigned long dynstr_index;
2509   char *name;
2510   file_ptr pos;
2511   bfd_size_type amt;
2512
2513   if (! is_elf_hash_table (info))
2514     return false;
2515
2516   /* See if the entry exists already.  */
2517   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
2518     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
2519       return true;
2520
2521   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *)
2522     bfd_alloc (input_bfd, (bfd_size_type) sizeof (*entry));
2523   if (entry == NULL)
2524     return false;
2525
2526   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
2527   amt = sizeof (Elf_External_Sym);
2528   pos = elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_offset + input_indx * amt;
2529   if (bfd_seek (input_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
2530       || bfd_bread ((PTR) &esym, amt, input_bfd) != amt)
2531     return false;
2532   shndx = NULL;
2533   if (elf_tdata (input_bfd)->symtab_shndx_hdr.sh_size != 0)
2534     {
2535       amt = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
2536       pos = elf_tdata (input_bfd)->symtab_shndx_hdr.sh_offset;
2537       pos += input_indx * amt;
2538       shndx = &eshndx;
2539       if (bfd_seek (input_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
2540           || bfd_bread ((PTR) shndx, amt, input_bfd) != amt)
2541         return false;
2542     }
2543   elf_swap_symbol_in (input_bfd, &esym, shndx, &entry->isym);
2544
2545   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
2546           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
2547            entry->isym.st_name));
2548
2549   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
2550   if (dynstr == NULL)
2551     {
2552       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
2553       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
2554       if (dynstr == NULL)
2555         return false;
2556     }
2557
2558   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, false);
2559   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
2560     return false;
2561   entry->isym.st_name = dynstr_index;
2562
2563   eht = elf_hash_table (info);
2564
2565   entry->next = eht->dynlocal;
2566   eht->dynlocal = entry;
2567   entry->input_bfd = input_bfd;
2568   entry->input_indx = input_indx;
2569   eht->dynsymcount++;
2570
2571   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
2572   entry->isym.st_info
2573     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
2574
2575   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
2576
2577   return true;
2578 }
2579 \f
2580 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2581    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2582    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2583    which should have already been allocated to contain enough space.
2584    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2585    relocations should be stored.
2586
2587    Returns false if something goes wrong.  */
2588
2589 static boolean
2590 elf_link_read_relocs_from_section (abfd, shdr, external_relocs,
2591                                    internal_relocs)
2592      bfd *abfd;
2593      Elf_Internal_Shdr *shdr;
2594      PTR external_relocs;
2595      Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
2596 {
2597   struct elf_backend_data *bed;
2598   bfd_size_type amt;
2599
2600   /* If there aren't any relocations, that's OK.  */
2601   if (!shdr)
2602     return true;
2603
2604   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2605   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2606     return false;
2607
2608   /* Read the relocations.  */
2609   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2610     return false;
2611
2612   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2613
2614   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2615   if (shdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rel))
2616     {
2617       Elf_External_Rel *erel;
2618       Elf_External_Rel *erelend;
2619       Elf_Internal_Rela *irela;
2620       Elf_Internal_Rel *irel;
2621
2622       erel = (Elf_External_Rel *) external_relocs;
2623       erelend = erel + NUM_SHDR_ENTRIES (shdr);
2624       irela = internal_relocs;
2625       amt = bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rel);
2626       irel = bfd_alloc (abfd, amt);
2627       for (; erel < erelend; erel++, irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
2628         {
2629           unsigned int i;
2630
2631           if (bed->s->swap_reloc_in)
2632             (*bed->s->swap_reloc_in) (abfd, (bfd_byte *) erel, irel);
2633           else
2634             elf_swap_reloc_in (abfd, erel, irel);
2635
2636           for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; ++i)
2637             {
2638               irela[i].r_offset = irel[i].r_offset;
2639               irela[i].r_info = irel[i].r_info;
2640               irela[i].r_addend = 0;
2641             }
2642         }
2643     }
2644   else
2645     {
2646       Elf_External_Rela *erela;
2647       Elf_External_Rela *erelaend;
2648       Elf_Internal_Rela *irela;
2649
2650       BFD_ASSERT (shdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rela));
2651
2652       erela = (Elf_External_Rela *) external_relocs;
2653       erelaend = erela + NUM_SHDR_ENTRIES (shdr);
2654       irela = internal_relocs;
2655       for (; erela < erelaend; erela++, irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
2656         {
2657           if (bed->s->swap_reloca_in)
2658             (*bed->s->swap_reloca_in) (abfd, (bfd_byte *) erela, irela);
2659           else
2660             elf_swap_reloca_in (abfd, erela, irela);
2661         }
2662     }
2663
2664   return true;
2665 }
2666
2667 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2668    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2669    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2670    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2671    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2672    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2673    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2674    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2675    REL_HDR2 relocations.  */
2676
2677 Elf_Internal_Rela *
2678 NAME(_bfd_elf,link_read_relocs) (abfd, o, external_relocs, internal_relocs,
2679                                  keep_memory)
2680      bfd *abfd;
2681      asection *o;
2682      PTR external_relocs;
2683      Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
2684      boolean keep_memory;
2685 {
2686   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
2687   PTR alloc1 = NULL;
2688   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2689   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2690
2691   if (elf_section_data (o)->relocs != NULL)
2692     return elf_section_data (o)->relocs;
2693
2694   if (o->reloc_count == 0)
2695     return NULL;
2696
2697   rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
2698
2699   if (internal_relocs == NULL)
2700     {
2701       bfd_size_type size;
2702
2703       size = o->reloc_count;
2704       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2705       if (keep_memory)
2706         internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2707       else
2708         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2709       if (internal_relocs == NULL)
2710         goto error_return;
2711     }
2712
2713   if (external_relocs == NULL)
2714     {
2715       bfd_size_type size = rel_hdr->sh_size;
2716
2717       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2)
2718         size += elf_section_data (o)->rel_hdr2->sh_size;
2719       alloc1 = (PTR) bfd_malloc (size);
2720       if (alloc1 == NULL)
2721         goto error_return;
2722       external_relocs = alloc1;
2723     }
2724
2725   if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, rel_hdr,
2726                                           external_relocs,
2727                                           internal_relocs))
2728     goto error_return;
2729   if (!elf_link_read_relocs_from_section
2730       (abfd,
2731        elf_section_data (o)->rel_hdr2,
2732        ((bfd_byte *) external_relocs) + rel_hdr->sh_size,
2733        internal_relocs + (NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr)
2734                           * bed->s->int_rels_per_ext_rel)))
2735     goto error_return;
2736
2737   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2738   if (keep_memory)
2739     elf_section_data (o)->relocs = internal_relocs;
2740
2741   if (alloc1 != NULL)
2742     free (alloc1);
2743
2744   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2745      back (under the name of internal_relocs).  */
2746
2747   return internal_relocs;
2748
2749  error_return:
2750   if (alloc1 != NULL)
2751     free (alloc1);
2752   if (alloc2 != NULL)
2753     free (alloc2);
2754   return NULL;
2755 }
2756 \f
2757 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
2758    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
2759
2760 boolean
2761 NAME(bfd_elf,record_link_assignment) (output_bfd, info, name, provide)
2762      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
2763      struct bfd_link_info *info;
2764      const char *name;
2765      boolean provide;
2766 {
2767   struct elf_link_hash_entry *h;
2768
2769   if (info->hash->creator->flavour != bfd_target_elf_flavour)
2770     return true;
2771
2772   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, true, true, false);
2773   if (h == NULL)
2774     return false;
2775
2776   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
2777     h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
2778
2779   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
2780      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
2781      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
2782      force the correct value.  */
2783   if (provide
2784       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2785       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2786     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
2787
2788   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
2789      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
2790      then clear out any version information because the symbol will not be
2791      associated with the dynamic object any more.  */
2792   if (!provide
2793       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2794       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2795     h->verinfo.verdef = NULL;
2796
2797   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2798
2799   if (((h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
2800                                   | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)) != 0
2801        || info->shared)
2802       && h->dynindx == -1)
2803     {
2804       if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2805         return false;
2806
2807       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
2808          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
2809          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
2810       if (h->weakdef != NULL
2811           && h->weakdef->dynindx == -1)
2812         {
2813           if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->weakdef))
2814             return false;
2815         }
2816     }
2817
2818   return true;
2819 }
2820 \f
2821 /* This structure is used to pass information to
2822    elf_link_assign_sym_version.  */
2823
2824 struct elf_assign_sym_version_info
2825 {
2826   /* Output BFD.  */
2827   bfd *output_bfd;
2828   /* General link information.  */
2829   struct bfd_link_info *info;
2830   /* Version tree.  */
2831   struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
2832   /* Whether we had a failure.  */
2833   boolean failed;
2834 };
2835
2836 /* This structure is used to pass information to
2837    elf_link_find_version_dependencies.  */
2838
2839 struct elf_find_verdep_info
2840 {
2841   /* Output BFD.  */
2842   bfd *output_bfd;
2843   /* General link information.  */
2844   struct bfd_link_info *info;
2845   /* The number of dependencies.  */
2846   unsigned int vers;
2847   /* Whether we had a failure.  */
2848   boolean failed;
2849 };
2850
2851 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
2852    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
2853    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
2854    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
2855    than 32771 buckets.  */
2856
2857 static const size_t elf_buckets[] =
2858 {
2859   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
2860   16411, 32771, 0
2861 };
2862
2863 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
2864    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
2865    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
2866    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
2867    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
2868    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
2869    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
2870    (= short chain lengths) and table size.  */
2871 static size_t
2872 compute_bucket_count (info)
2873      struct bfd_link_info *info;
2874 {
2875   size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
2876   size_t best_size = 0;
2877   unsigned long int *hashcodes;
2878   unsigned long int *hashcodesp;
2879   unsigned long int i;
2880   bfd_size_type amt;
2881
2882   /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
2883      time store the values in an array so that we could use them for
2884      optimizations.  */
2885   amt = dynsymcount;
2886   amt *= sizeof (unsigned long int);
2887   hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
2888   if (hashcodes == NULL)
2889     return 0;
2890   hashcodesp = hashcodes;
2891
2892   /* Put all hash values in HASHCODES.  */
2893   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
2894                           elf_collect_hash_codes, &hashcodesp);
2895
2896 /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
2897    size requires an integer type with more the 32 bits.  If
2898    BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
2899 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
2900   if (info->optimize == true)
2901     {
2902       unsigned long int nsyms = hashcodesp - hashcodes;
2903       size_t minsize;
2904       size_t maxsize;
2905       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
2906       unsigned long int *counts ;
2907
2908       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
2909          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
2910          2*NSYMS buckets.  */
2911       minsize = nsyms / 4;
2912       if (minsize == 0)
2913         minsize = 1;
2914       best_size = maxsize = nsyms * 2;
2915
2916       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
2917          since the size could be large.  */
2918       amt = maxsize;
2919       amt *= sizeof (unsigned long int);
2920       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
2921       if (counts == NULL)
2922         {
2923           free (hashcodes);
2924           return 0;
2925         }
2926
2927       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
2928          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
2929          of the table.  */
2930       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
2931         {
2932           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
2933           BFD_HOST_U_64_BIT max;
2934           unsigned long int j;
2935           unsigned long int fact;
2936
2937           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
2938
2939           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
2940           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
2941             ++counts[hashcodes[j] % i];
2942
2943           /* For the weight function we need some information about the
2944              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
2945              accurate.  Since this information is not available (so far) we
2946              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
2947              to have a better value some day simply define this value.  */
2948 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
2949 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
2950 # endif
2951
2952           /* We in any case need 2 + NSYMS entries for the size values and
2953              the chains.  */
2954           max = (2 + nsyms) * (ARCH_SIZE / 8);
2955
2956 # if 1
2957           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
2958              of all the chain lengths (which favous many small chain
2959              over a few long chains).  */
2960           for (j = 0; j < i; ++j)
2961             max += counts[j] * counts[j];
2962
2963           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
2964           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / (ARCH_SIZE / 8)) + 1;
2965           max *= fact * fact;
2966 # else
2967           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
2968              also add squares of the size but we also add penalties for
2969              empty slots (the +1 term).  */
2970           for (j = 0; j < i; ++j)
2971             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
2972
2973           /* The overall size of the table is considered, but not as
2974              strong as in variant 1, where it is squared.  */
2975           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / (ARCH_SIZE / 8)) + 1;
2976           max *= fact;
2977 # endif
2978
2979           /* Compare with current best results.  */
2980           if (max < best_chlen)
2981             {
2982               best_chlen = max;
2983               best_size = i;
2984             }
2985         }
2986
2987       free (counts);
2988     }
2989   else
2990 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
2991     {
2992       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
2993          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
2994          bucket count using a fixed set of numbers.  */
2995       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
2996         {
2997           best_size = elf_buckets[i];
2998           if (dynsymcount < elf_buckets[i + 1])
2999             break;
3000         }
3001     }
3002
3003   /* Free the arrays we needed.  */
3004   free (hashcodes);
3005
3006   return best_size;
3007 }
3008
3009 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
3010    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
3011    must set the sizes of the sections before the linker sets the
3012    addresses of the various sections.  */
3013
3014 boolean
3015 NAME(bfd_elf,size_dynamic_sections) (output_bfd, soname, rpath,
3016                                      filter_shlib,
3017                                      auxiliary_filters, info, sinterpptr,
3018                                      verdefs)
3019      bfd *output_bfd;
3020      const char *soname;
3021      const char *rpath;
3022      const char *filter_shlib;
3023      const char * const *auxiliary_filters;
3024      struct bfd_link_info *info;
3025      asection **sinterpptr;
3026      struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
3027 {
3028   bfd_size_type soname_indx;
3029   bfd *dynobj;
3030   struct elf_backend_data *bed;
3031   struct elf_assign_sym_version_info asvinfo;
3032
3033   *sinterpptr = NULL;
3034
3035   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
3036
3037   if (info->hash->creator->flavour != bfd_target_elf_flavour)
3038     return true;
3039
3040   if (! is_elf_hash_table (info))
3041     return false;
3042
3043   /* Any syms created from now on start with -1 in
3044      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
3045   elf_hash_table (info)->init_refcount = -1;
3046
3047   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
3048      we're dynamic or not.  */
3049   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
3050   if (bed->elf_backend_always_size_sections
3051       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
3052     return false;
3053
3054   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3055
3056   /* If there were no dynamic objects in the link, there is nothing to
3057      do here.  */
3058   if (dynobj == NULL)
3059     return true;
3060
3061   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
3062     return false;
3063
3064   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
3065     {
3066       struct elf_info_failed eif;
3067       struct elf_link_hash_entry *h;
3068       asection *dynstr;
3069
3070       *sinterpptr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
3071       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || info->shared);
3072
3073       if (soname != NULL)
3074         {
3075           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
3076                                              soname, true);
3077           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
3078               || ! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_SONAME,
3079                                           soname_indx))
3080             return false;
3081         }
3082
3083       if (info->symbolic)
3084         {
3085           if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_SYMBOLIC,
3086                                        (bfd_vma) 0))
3087             return false;
3088           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
3089         }
3090
3091       if (rpath != NULL)
3092         {
3093           bfd_size_type indx;
3094
3095           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
3096                                       true);
3097           if (info->new_dtags)
3098             _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr, indx);
3099           if (indx == (bfd_size_type) -1
3100               || ! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_RPATH, indx)
3101               || (info->new_dtags
3102                   && ! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_RUNPATH,
3103                                               indx)))
3104             return false;
3105         }
3106
3107       if (filter_shlib != NULL)
3108         {
3109           bfd_size_type indx;
3110
3111           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
3112                                       filter_shlib, true);
3113           if (indx == (bfd_size_type) -1
3114               || ! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_FILTER, indx))
3115             return false;
3116         }
3117
3118       if (auxiliary_filters != NULL)
3119         {
3120           const char * const *p;
3121
3122           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
3123             {
3124               bfd_size_type indx;
3125
3126               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
3127                                           *p, true);
3128               if (indx == (bfd_size_type) -1
3129                   || ! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_AUXILIARY,
3130                                               indx))
3131                 return false;
3132             }
3133         }
3134
3135       eif.info = info;
3136       eif.verdefs = verdefs;
3137       eif.failed = false;
3138
3139       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
3140          table (this is not the normal case), then do so.  */
3141       if (info->export_dynamic)
3142         {
3143           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_export_symbol,
3144                                   (PTR) &eif);
3145           if (eif.failed)
3146             return false;
3147         }
3148
3149       /* Attach all the symbols to their version information.  */
3150       asvinfo.output_bfd = output_bfd;
3151       asvinfo.info = info;
3152       asvinfo.verdefs = verdefs;
3153       asvinfo.failed = false;
3154
3155       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
3156                               elf_link_assign_sym_version,
3157                               (PTR) &asvinfo);
3158       if (asvinfo.failed)
3159         return false;
3160
3161       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
3162          the backend pick a reasonable value for them.  */
3163       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
3164                               elf_adjust_dynamic_symbol,
3165                               (PTR) &eif);
3166       if (eif.failed)
3167         return false;
3168
3169       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
3170          values later, in elf_bfd_final_link, but we must add the entries
3171          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
3172
3173       /* If there are initialization and/or finalization functions to
3174          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
3175       h = (info->init_function
3176            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
3177                                    info->init_function, false,
3178                                    false, false)
3179            : NULL);
3180       if (h != NULL
3181           && (h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
3182                                         | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) != 0)
3183         {
3184           if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_INIT, (bfd_vma) 0))
3185             return false;
3186         }
3187       h = (info->fini_function
3188            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
3189                                    info->fini_function, false,
3190                                    false, false)
3191            : NULL);
3192       if (h != NULL
3193           && (h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
3194                                         | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) != 0)
3195         {
3196           if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_FINI, (bfd_vma) 0))
3197             return false;
3198         }
3199
3200       if (bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array") != NULL)
3201         {
3202           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
3203           if (info->shared)
3204             {
3205               bfd *sub;
3206               asection *o;
3207
3208               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
3209                    sub = sub->link_next)
3210                 for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
3211                   if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
3212                       == SHT_PREINIT_ARRAY)
3213                     {
3214                       (*_bfd_error_handler)
3215                         (_("%s: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
3216                           bfd_archive_filename (sub));
3217                       break;
3218                     }
3219
3220               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
3221               return false;
3222             }
3223
3224           if (!elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_PREINIT_ARRAY,
3225                                       (bfd_vma) 0)
3226               || !elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_PREINIT_ARRAYSZ,
3227                                          (bfd_vma) 0))
3228             return false;
3229         }
3230       if (bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array") != NULL)
3231         {
3232           if (!elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_INIT_ARRAY,
3233                                       (bfd_vma) 0)
3234               || !elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_INIT_ARRAYSZ,
3235                                          (bfd_vma) 0))
3236             return false;
3237         }
3238       if (bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array") != NULL)
3239         {
3240           if (!elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_FINI_ARRAY,
3241                                       (bfd_vma) 0)
3242               || !elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_FINI_ARRAYSZ,
3243                                          (bfd_vma) 0))
3244             return false;
3245         }
3246
3247       dynstr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
3248       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
3249          these tags.  Strictly, we should be checking each section
3250          individually;  This quick check covers for the case where
3251          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
3252       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
3253         {
3254           bfd_size_type strsize;
3255
3256           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
3257           if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_HASH, (bfd_vma) 0)
3258               || ! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_STRTAB, (bfd_vma) 0)
3259               || ! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_SYMTAB, (bfd_vma) 0)
3260               || ! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_STRSZ, strsize)
3261               || ! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_SYMENT,
3262                                           (bfd_vma) sizeof (Elf_External_Sym)))
3263             return false;
3264         }
3265     }
3266
3267   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
3268      sections.  */
3269   if (bed->elf_backend_size_dynamic_sections
3270       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
3271     return false;
3272
3273   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
3274     {
3275       bfd_size_type dynsymcount;
3276       asection *s;
3277       size_t bucketcount = 0;
3278       size_t hash_entry_size;
3279       unsigned int dtagcount;
3280
3281       /* Set up the version definition section.  */
3282       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
3283       BFD_ASSERT (s != NULL);
3284
3285       /* We may have created additional version definitions if we are
3286          just linking a regular application.  */
3287       verdefs = asvinfo.verdefs;
3288
3289       /* Skip anonymous version tag.  */
3290       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
3291         verdefs = verdefs->next;
3292
3293       if (verdefs == NULL)
3294         _bfd_strip_section_from_output (info, s);
3295       else
3296         {
3297           unsigned int cdefs;
3298           bfd_size_type size;
3299           struct bfd_elf_version_tree *t;
3300           bfd_byte *p;
3301           Elf_Internal_Verdef def;
3302           Elf_Internal_Verdaux defaux;
3303
3304           cdefs = 0;
3305           size = 0;
3306
3307           /* Make space for the base version.  */
3308           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
3309           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3310           ++cdefs;
3311
3312           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
3313             {
3314               struct bfd_elf_version_deps *n;
3315
3316               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
3317               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3318               ++cdefs;
3319
3320               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
3321                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3322             }
3323
3324           s->_raw_size = size;
3325           s->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (output_bfd, s->_raw_size);
3326           if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
3327             return false;
3328
3329           /* Fill in the version definition section.  */
3330
3331           p = s->contents;
3332
3333           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
3334           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
3335           def.vd_ndx = 1;
3336           def.vd_cnt = 1;
3337           def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
3338           def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
3339                          + sizeof (Elf_External_Verdaux));
3340
3341           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
3342             {
3343               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
3344                                       soname_indx);
3345               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
3346               defaux.vda_name = soname_indx;
3347             }
3348           else
3349             {
3350               const char *name;
3351               bfd_size_type indx;
3352
3353               name = basename (output_bfd->filename);
3354               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
3355               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
3356                                           name, false);
3357               if (indx == (bfd_size_type) -1)
3358                 return false;
3359               defaux.vda_name = indx;
3360             }
3361           defaux.vda_next = 0;
3362
3363           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
3364                                     (Elf_External_Verdef *) p);
3365           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3366           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
3367                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
3368           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3369
3370           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
3371             {
3372               unsigned int cdeps;
3373               struct bfd_elf_version_deps *n;
3374               struct elf_link_hash_entry *h;
3375
3376               cdeps = 0;
3377               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
3378                 ++cdeps;
3379
3380               /* Add a symbol representing this version.  */
3381               h = NULL;
3382               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3383                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
3384                       (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, false,
3385                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect,
3386                       (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
3387                 return false;
3388               h->elf_link_hash_flags &= ~ ELF_LINK_NON_ELF;
3389               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3390               h->type = STT_OBJECT;
3391               h->verinfo.vertree = t;
3392
3393               if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3394                 return false;
3395
3396               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
3397               def.vd_flags = 0;
3398               if (t->globals == NULL && t->locals == NULL && ! t->used)
3399                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
3400               def.vd_ndx = t->vernum + 1;
3401               def.vd_cnt = cdeps + 1;
3402               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
3403               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
3404               if (t->next != NULL)
3405                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
3406                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
3407               else
3408                 def.vd_next = 0;
3409
3410               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
3411                                         (Elf_External_Verdef *) p);
3412               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3413
3414               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
3415               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
3416                                       h->dynstr_index);
3417               if (t->deps == NULL)
3418                 defaux.vda_next = 0;
3419               else
3420                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
3421               t->name_indx = defaux.vda_name;
3422
3423               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
3424                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
3425               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3426
3427               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
3428                 {
3429                   if (n->version_needed == NULL)
3430                     {
3431                       /* This can happen if there was an error in the
3432                          version script.  */
3433                       defaux.vda_name = 0;
3434                     }
3435                   else
3436                     {
3437                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
3438                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
3439                                               defaux.vda_name);
3440                     }
3441                   if (n->next == NULL)
3442                     defaux.vda_next = 0;
3443                   else
3444                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
3445
3446                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
3447                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
3448                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3449                 }
3450             }
3451
3452           if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_VERDEF, (bfd_vma) 0)
3453               || ! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_VERDEFNUM,
3454                                           (bfd_vma) cdefs))
3455             return false;
3456
3457           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
3458         }
3459
3460       if (info->new_dtags && info->flags)
3461         {
3462           if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_FLAGS, info->flags))
3463             return false;
3464         }
3465
3466       if (info->flags_1)
3467         {
3468           if (! info->shared)
3469             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
3470                                 | DF_1_NODELETE
3471                                 | DF_1_NOOPEN);
3472           if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_FLAGS_1,
3473                                        info->flags_1))
3474             return false;
3475         }
3476
3477       /* Work out the size of the version reference section.  */
3478
3479       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
3480       BFD_ASSERT (s != NULL);
3481       {
3482         struct elf_find_verdep_info sinfo;
3483
3484         sinfo.output_bfd = output_bfd;
3485         sinfo.info = info;
3486         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
3487         if (sinfo.vers == 0)
3488           sinfo.vers = 1;
3489         sinfo.failed = false;
3490
3491         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
3492                                 elf_link_find_version_dependencies,
3493                                 (PTR) &sinfo);
3494
3495         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
3496           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
3497         else
3498           {
3499             Elf_Internal_Verneed *t;
3500             unsigned int size;
3501             unsigned int crefs;
3502             bfd_byte *p;
3503
3504             /* Build the version definition section.  */
3505             size = 0;
3506             crefs = 0;
3507             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
3508                  t != NULL;
3509                  t = t->vn_nextref)
3510               {
3511                 Elf_Internal_Vernaux *a;
3512
3513                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
3514                 ++crefs;
3515                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3516                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3517               }
3518
3519             s->_raw_size = size;
3520             s->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (output_bfd, s->_raw_size);
3521             if (s->contents == NULL)
3522               return false;
3523
3524             p = s->contents;
3525             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
3526                  t != NULL;
3527                  t = t->vn_nextref)
3528               {
3529                 unsigned int caux;
3530                 Elf_Internal_Vernaux *a;
3531                 bfd_size_type indx;
3532
3533                 caux = 0;
3534                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3535                   ++caux;
3536
3537                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
3538                 t->vn_cnt = caux;
3539                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
3540                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
3541                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
3542                                             : basename (t->vn_bfd->filename),
3543                                             false);
3544                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
3545                   return false;
3546                 t->vn_file = indx;
3547                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
3548                 if (t->vn_nextref == NULL)
3549                   t->vn_next = 0;
3550                 else
3551                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
3552                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
3553
3554                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
3555                                            (Elf_External_Verneed *) p);
3556                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3557
3558                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3559                   {
3560                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
3561                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
3562                                                 a->vna_nodename, false);
3563                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
3564                       return false;
3565                     a->vna_name = indx;
3566                     if (a->vna_nextptr == NULL)
3567                       a->vna_next = 0;
3568                     else
3569                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
3570
3571                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
3572                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
3573                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3574                   }
3575               }
3576
3577             if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_VERNEED,
3578                                          (bfd_vma) 0)
3579                 || ! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_VERNEEDNUM,
3580                                             (bfd_vma) crefs))
3581               return false;
3582
3583             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
3584           }
3585       }
3586
3587       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
3588          section symbol for each output section, which come first.
3589          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
3590          followed by the rest of the global symbols.  */
3591
3592       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info);
3593
3594       /* Work out the size of the symbol version section.  */
3595       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
3596       BFD_ASSERT (s != NULL);
3597       if (dynsymcount == 0
3598           || (verdefs == NULL && elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL))
3599         {
3600           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
3601           /* The DYNSYMCOUNT might have changed if we were going to
3602              output a dynamic symbol table entry for S.  */
3603           dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info);
3604         }
3605       else
3606         {
3607           s->_raw_size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
3608           s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (output_bfd, s->_raw_size);
3609           if (s->contents == NULL)
3610             return false;
3611
3612           if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_VERSYM, (bfd_vma) 0))
3613             return false;
3614         }
3615
3616       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
3617          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
3618          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
3619          the final symbol table, because until then we do not know the
3620          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
3621          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
3622       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
3623       BFD_ASSERT (s != NULL);
3624       s->_raw_size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Sym);
3625       s->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (output_bfd, s->_raw_size);
3626       if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
3627         return false;
3628
3629       if (dynsymcount != 0)
3630         {
3631           Elf_Internal_Sym isym;
3632
3633           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.  */
3634           isym.st_value = 0;
3635           isym.st_size = 0;
3636           isym.st_name = 0;
3637           isym.st_info = 0;
3638           isym.st_other = 0;
3639           isym.st_shndx = 0;
3640           elf_swap_symbol_out (output_bfd, &isym, (PTR) s->contents, (PTR) 0);
3641         }
3642
3643       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
3644          computes the hash values for all the names we export.  */
3645       bucketcount = compute_bucket_count (info);
3646
3647       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
3648       BFD_ASSERT (s != NULL);
3649       hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
3650       s->_raw_size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
3651       s->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (output_bfd, s->_raw_size);
3652       if (s->contents == NULL)
3653         return false;
3654       memset (s->contents, 0, (size_t) s->_raw_size);
3655
3656       bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, (bfd_vma) bucketcount,
3657                s->contents);
3658       bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, (bfd_vma) dynsymcount,
3659                s->contents + hash_entry_size);
3660
3661       elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
3662
3663       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
3664       BFD_ASSERT (s != NULL);
3665
3666       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
3667
3668       s->_raw_size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
3669
3670       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
3671         if (! elf_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) DT_NULL, (bfd_vma) 0))
3672           return false;
3673     }
3674
3675   return true;
3676 }
3677 \f
3678 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3679    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3680
3681 static boolean elf_adjust_dynstr_offsets
3682 PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
3683
3684 static boolean
3685 elf_adjust_dynstr_offsets (h, data)
3686      struct elf_link_hash_entry *h;
3687      PTR data;
3688 {
3689   struct elf_strtab_hash *dynstr = (struct elf_strtab_hash *) data;
3690
3691   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3692     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3693
3694   if (h->dynindx != -1)
3695     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3696   return true;
3697 }
3698
3699 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3700    them.  */
3701
3702 static boolean
3703 elf_finalize_dynstr (output_bfd, info)
3704      bfd *output_bfd;
3705      struct bfd_link_info *info;
3706 {
3707   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3708   struct elf_strtab_hash *dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
3709   bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3710   asection *sdyn;
3711   bfd_size_type size;
3712   Elf_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
3713
3714   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3715   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3716
3717   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3718   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
3719   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3720
3721   dyncon = (Elf_External_Dyn *) sdyn->contents;
3722   dynconend = (Elf_External_Dyn *) (sdyn->contents +
3723                                     sdyn->_raw_size);
3724   for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
3725     {
3726       Elf_Internal_Dyn dyn;
3727
3728       elf_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, & dyn);
3729       switch (dyn.d_tag)
3730         {
3731         case DT_STRSZ:
3732           dyn.d_un.d_val = size;
3733           elf_swap_dyn_out (dynobj, & dyn, dyncon);
3734           break;
3735         case DT_NEEDED:
3736         case DT_SONAME:
3737         case DT_RPATH:
3738         case DT_RUNPATH:
3739         case DT_FILTER:
3740         case DT_AUXILIARY:
3741           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3742           elf_swap_dyn_out (dynobj, & dyn, dyncon);
3743           break;
3744         default:
3745           break;
3746         }
3747     }
3748
3749   /* Now update local dynamic symbols.  */
3750   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3751     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3752                                                   entry->isym.st_name);
3753
3754   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3755   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
3756                           elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3757
3758   /* Adjust version definitions.  */
3759   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3760     {
3761       asection *s;
3762       bfd_byte *p;
3763       bfd_size_type i;
3764       Elf_Internal_Verdef def;
3765       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3766
3767       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
3768       p = (bfd_byte *) s->contents;
3769       do
3770         {
3771           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3772                                    &def);
3773           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3774           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3775             {
3776               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3777                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3778               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3779                                                         defaux.vda_name);
3780               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3781                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3782               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3783             }
3784         }
3785       while (def.vd_next);
3786     }
3787
3788   /* Adjust version references.  */
3789   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3790     {
3791       asection *s;
3792       bfd_byte *p;
3793       bfd_size_type i;
3794       Elf_Internal_Verneed need;
3795       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3796
3797       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
3798       p = (bfd_byte *) s->contents;
3799       do
3800         {
3801           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3802                                     &need);
3803           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3804           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3805                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3806           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3807           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3808             {
3809               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3810                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3811               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3812                                                          needaux.vna_name);
3813               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3814                                          &needaux,
3815                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3816               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3817             }
3818         }
3819       while (need.vn_next);
3820     }
3821
3822   return true;
3823 }
3824
3825 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
3826    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
3827    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
3828    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
3829    the face of future changes.  */
3830
3831 static boolean
3832 elf_fix_symbol_flags (h, eif)
3833      struct elf_link_hash_entry *h;
3834      struct elf_info_failed *eif;
3835 {
3836   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
3837      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
3838      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
3839      an ELF dynamic object.  */
3840   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_ELF) != 0)
3841     {
3842       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
3843         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3844
3845       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
3846           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
3847         h->elf_link_hash_flags |= (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
3848                                    | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK);
3849       else
3850         {
3851           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
3852               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
3853                   == bfd_target_elf_flavour))
3854             h->elf_link_hash_flags |= (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
3855                                        | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK);
3856           else
3857             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3858         }
3859
3860       if (h->dynindx == -1
3861           && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
3862               || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0))
3863         {
3864           if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
3865             {
3866               eif->failed = true;
3867               return false;
3868             }
3869         }
3870     }
3871   else
3872     {
3873       /* Unfortunately, ELF_LINK_NON_ELF is only correct if the symbol
3874          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
3875          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
3876          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
3877          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
3878          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
3879       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3880            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3881           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
3882           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
3883               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
3884                  != bfd_target_elf_flavour)
3885               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
3886                  && (h->elf_link_hash_flags
3887                      & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0)))
3888         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3889     }
3890
3891   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
3892      symbol in a regular object file, and there was no definition in
3893      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
3894      the symbol in a common section but the ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
3895      flag will not have been set.  */
3896   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3897       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
3898       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
3899       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
3900       && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
3901     h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3902
3903   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
3904      symbols to the definition within the shared object), and this
3905      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
3906      need a PLT entry, and we can accomplish that by forcing it local.
3907      Likewise, if the symbol has hidden or internal visibility.
3908      FIXME: It might be that we also do not need a PLT for other
3909      non-hidden visibilities, but we would have to tell that to the
3910      backend specifically; we can't just clear PLT-related data here.  */
3911   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0
3912       && eif->info->shared
3913       && is_elf_hash_table (eif->info)
3914       && (eif->info->symbolic
3915           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
3916           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN)
3917       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
3918     {
3919       struct elf_backend_data *bed;
3920       boolean force_local;
3921
3922       bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
3923
3924       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
3925                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
3926       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
3927     }
3928
3929   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
3930      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
3931      over to the real definition.  */
3932   if (h->weakdef != NULL)
3933     {
3934       struct elf_link_hash_entry *weakdef;
3935
3936       BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3937                   || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
3938       weakdef = h->weakdef;
3939       BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
3940                   || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
3941       BFD_ASSERT (weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC);
3942
3943       /* If the real definition is defined by a regular object file,
3944          don't do anything special.  See the longer description in
3945          elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
3946       if ((weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
3947         h->weakdef = NULL;
3948       else
3949         {
3950           struct elf_backend_data *bed;
3951
3952           bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
3953           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (weakdef, h);
3954         }
3955     }
3956
3957   return true;
3958 }
3959
3960 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
3961    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
3962    recursively.  */
3963
3964 static boolean
3965 elf_adjust_dynamic_symbol (h, data)
3966      struct elf_link_hash_entry *h;
3967      PTR data;
3968 {
3969   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
3970   bfd *dynobj;
3971   struct elf_backend_data *bed;
3972
3973   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3974     {
3975       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
3976       h->got.offset = (bfd_vma) -1;
3977
3978       /* When warning symbols are created, they **replace** the "real"
3979          entry in the hash table, thus we never get to see the real
3980          symbol in a hash traversal.  So look at it now.  */
3981       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3982     }
3983
3984   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
3985   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
3986     return true;
3987
3988   if (! is_elf_hash_table (eif->info))
3989     return false;
3990
3991   /* Fix the symbol flags.  */
3992   if (! elf_fix_symbol_flags (h, eif))
3993     return false;
3994
3995   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
3996      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
3997      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
3998      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
3999      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
4000      about symbols which are defined by one dynamic object and
4001      referenced by another one?  */
4002   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) == 0
4003       && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
4004           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
4005           || ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0
4006               && (h->weakdef == NULL || h->weakdef->dynindx == -1))))
4007     {
4008       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
4009       return true;
4010     }
4011
4012   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
4013      can happen via a recursive call.  */
4014   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED) != 0)
4015     return true;
4016
4017   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
4018      after checking the above conditions, because we may look at a
4019      symbol once, decide not to do anything, and then get called
4020      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
4021   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED;
4022
4023   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
4024      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
4025      then get a good value for the real definition.  We handle the
4026      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
4027
4028      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
4029      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
4030      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
4031      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
4032      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
4033      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
4034      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
4035      library model.
4036
4037      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
4038      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
4039      tzset call changes _timezone.  If you write
4040        extern int timezone;
4041        int _timezone = 5;
4042        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
4043      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
4044      the same number will print both times.  However, if the processor
4045      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
4046      into your process image, and, since you define _timezone
4047      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
4048      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
4049      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
4050
4051   if (h->weakdef != NULL)
4052     {
4053       /* If we get to this point, we know there is an implicit
4054          reference by a regular object file via the weak symbol H.
4055          FIXME: Is this really true?  What if the traversal finds
4056          H->WEAKDEF before it finds H?  */
4057       h->weakdef->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
4058
4059       if (! elf_adjust_dynamic_symbol (h->weakdef, (PTR) eif))
4060         return false;
4061     }
4062
4063   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
4064      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
4065      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
4066      This case can arise when a shared object is built with assembly
4067      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
4068   if (h->size == 0
4069       && h->type == STT_NOTYPE
4070       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) == 0)
4071     (*_bfd_error_handler)
4072       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
4073          h->root.root.string);
4074
4075   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
4076   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
4077   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
4078     {
4079       eif->failed = true;
4080       return false;
4081     }
4082
4083   return true;
4084 }
4085 \f
4086 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
4087    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
4088
4089 static boolean
4090 elf_export_symbol (h, data)
4091      struct elf_link_hash_entry *h;
4092      PTR data;
4093 {
4094   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
4095
4096   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
4097   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
4098     return true;
4099
4100   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4101     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4102
4103   if (h->dynindx == -1
4104       && (h->elf_link_hash_flags
4105           & (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR)) != 0)
4106     {
4107       struct bfd_elf_version_tree *t;
4108       struct bfd_elf_version_expr *d;
4109
4110       for (t = eif->verdefs; t != NULL; t = t->next)
4111         {
4112           if (t->globals != NULL)
4113             {
4114               for (d = t->globals; d != NULL; d = d->next)
4115                 {
4116                   if ((*d->match) (d, h->root.root.string))
4117                     goto doit;
4118                 }
4119             }
4120
4121           if (t->locals != NULL)
4122             {
4123               for (d = t->locals ; d != NULL; d = d->next)
4124                 {
4125                   if ((*d->match) (d, h->root.root.string))
4126                     return true;
4127                 }
4128             }
4129         }
4130
4131       if (!eif->verdefs)
4132         {
4133 doit:
4134           if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
4135             {
4136               eif->failed = true;
4137               return false;
4138             }
4139         }
4140     }
4141
4142   return true;
4143 }
4144 \f
4145 /* Look through the symbols which are defined in other shared
4146    libraries and referenced here.  Update the list of version
4147    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
4148    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
4149
4150 static boolean
4151 elf_link_find_version_dependencies (h, data)
4152      struct elf_link_hash_entry *h;
4153      PTR data;
4154 {
4155   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
4156   Elf_Internal_Verneed *t;
4157   Elf_Internal_Vernaux *a;
4158   bfd_size_type amt;
4159
4160   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4161     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4162
4163   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
4164      information.  */
4165   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
4166       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
4167       || h->dynindx == -1
4168       || h->verinfo.verdef == NULL)
4169     return true;
4170
4171   /* See if we already know about this version.  */
4172   for (t = elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref; t != NULL; t = t->vn_nextref)
4173     {
4174       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
4175         continue;
4176
4177       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4178         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
4179           return true;
4180
4181       break;
4182     }
4183
4184   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
4185
4186   if (t == NULL)
4187     {
4188       amt = sizeof *t;
4189       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->output_bfd, amt);
4190       if (t == NULL)
4191         {
4192           rinfo->failed = true;
4193           return false;
4194         }
4195
4196       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
4197       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref;
4198       elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref = t;
4199     }
4200
4201   amt = sizeof *a;
4202   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->output_bfd, amt);
4203
4204   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
4205      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
4206      discard the string data when low in memory, this will have to be
4207      fixed.  */
4208   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
4209
4210   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
4211   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
4212
4213   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
4214   ++rinfo->vers;
4215
4216   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
4217
4218   t->vn_auxptr = a;
4219
4220   return true;
4221 }
4222
4223 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
4224    have the version number script until we have read all of the input
4225    files, so until that point we don't know which symbols should be
4226    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
4227
4228 static boolean
4229 elf_link_assign_sym_version (h, data)
4230      struct elf_link_hash_entry *h;
4231      PTR data;
4232 {
4233   struct elf_assign_sym_version_info *sinfo;
4234   struct bfd_link_info *info;
4235   struct elf_backend_data *bed;
4236   struct elf_info_failed eif;
4237   char *p;
4238   bfd_size_type amt;
4239
4240   sinfo = (struct elf_assign_sym_version_info *) data;
4241   info = sinfo->info;
4242
4243   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4244     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4245
4246   /* Fix the symbol flags.  */
4247   eif.failed = false;
4248   eif.info = info;
4249   if (! elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
4250     {
4251       if (eif.failed)
4252         sinfo->failed = true;
4253       return false;
4254     }
4255
4256   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
4257      objects.  */
4258   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
4259     return true;
4260
4261   bed = get_elf_backend_data (sinfo->output_bfd);
4262   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
4263   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
4264     {
4265       struct bfd_elf_version_tree *t;
4266       boolean hidden;
4267
4268       hidden = true;
4269
4270       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
4271          not a hidden symbol.  */
4272       ++p;
4273       if (*p == ELF_VER_CHR)
4274         {
4275           hidden = false;
4276           ++p;
4277         }
4278
4279       /* If there is no version string, we can just return out.  */
4280       if (*p == '\0')
4281         {
4282           if (hidden)
4283             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HIDDEN;
4284           return true;
4285         }
4286
4287       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
4288       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
4289         {
4290           if (strcmp (t->name, p) == 0)
4291             {
4292               size_t len;
4293               char *alc;
4294               struct bfd_elf_version_expr *d;
4295
4296               len = p - h->root.root.string;
4297               alc = bfd_malloc ((bfd_size_type) len);
4298               if (alc == NULL)
4299                 return false;
4300               strncpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
4301               alc[len - 1] = '\0';
4302               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
4303                 alc[len - 2] = '\0';
4304
4305               h->verinfo.vertree = t;
4306               t->used = true;
4307               d = NULL;
4308
4309               if (t->globals != NULL)
4310                 {
4311                   for (d = t->globals; d != NULL; d = d->next)
4312                     if ((*d->match) (d, alc))
4313                       break;
4314                 }
4315
4316               /* See if there is anything to force this symbol to
4317                  local scope.  */
4318               if (d == NULL && t->locals != NULL)
4319                 {
4320                   for (d = t->locals; d != NULL; d = d->next)
4321                     {
4322                       if ((*d->match) (d, alc))
4323                         {
4324                           if (h->dynindx != -1
4325                               && info->shared
4326                               && ! info->export_dynamic)
4327                             {
4328                               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, true);
4329                             }
4330
4331                           break;
4332                         }
4333                     }
4334                 }
4335
4336               free (alc);
4337               break;
4338             }
4339         }
4340
4341       /* If we are building an application, we need to create a
4342          version node for this version.  */
4343       if (t == NULL && ! info->shared)
4344         {
4345           struct bfd_elf_version_tree **pp;
4346           int version_index;
4347
4348           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
4349              to worry about it.  */
4350           if (h->dynindx == -1)
4351             return true;
4352
4353           amt = sizeof *t;
4354           t = ((struct bfd_elf_version_tree *)
4355                bfd_alloc (sinfo->output_bfd, amt));
4356           if (t == NULL)
4357             {
4358               sinfo->failed = true;
4359               return false;
4360             }
4361
4362           t->next = NULL;
4363           t->name = p;
4364           t->globals = NULL;
4365           t->locals = NULL;
4366           t->deps = NULL;
4367           t->name_indx = (unsigned int) -1;
4368           t->used = true;
4369
4370           version_index = 1;
4371           /* Don't count anonymous version tag.  */
4372           if (sinfo->verdefs != NULL && sinfo->verdefs->vernum == 0)
4373             version_index = 0;
4374           for (pp = &sinfo->verdefs; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
4375             ++version_index;
4376           t->vernum = version_index;
4377
4378           *pp = t;
4379
4380           h->verinfo.vertree = t;
4381         }
4382       else if (t == NULL)
4383         {
4384           /* We could not find the version for a symbol when
4385              generating a shared archive.  Return an error.  */
4386           (*_bfd_error_handler)
4387             (_("%s: undefined versioned symbol name %s"),
4388              bfd_get_filename (sinfo->output_bfd), h->root.root.string);
4389           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4390           sinfo->failed = true;
4391           return false;
4392         }
4393
4394       if (hidden)
4395         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HIDDEN;
4396     }
4397
4398   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
4399      something.  */
4400   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->verdefs != NULL)
4401     {
4402       struct bfd_elf_version_tree *t;
4403       struct bfd_elf_version_tree *deflt;
4404       struct bfd_elf_version_expr *d;
4405
4406       /* See if can find what version this symbol is in.  If the
4407          symbol is supposed to be local, then don't actually register
4408          it.  */
4409       deflt = NULL;
4410       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
4411         {
4412           if (t->globals != NULL)
4413             {
4414               for (d = t->globals; d != NULL; d = d->next)
4415                 {
4416                   if ((*d->match) (d, h->root.root.string))
4417                     {
4418                       h->verinfo.vertree = t;
4419                       break;
4420                     }
4421                 }
4422
4423               if (d != NULL)
4424                 break;
4425             }
4426
4427           if (t->locals != NULL)
4428             {
4429               for (d = t->locals; d != NULL; d = d->next)
4430                 {
4431                   if (d->pattern[0] == '*' && d->pattern[1] == '\0')
4432                     deflt = t;
4433                   else if ((*d->match) (d, h->root.root.string))
4434                     {
4435                       h->verinfo.vertree = t;
4436                       if (h->dynindx != -1
4437                           && info->shared
4438                           && ! info->export_dynamic)
4439                         {
4440                           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, true);
4441                         }
4442                       break;
4443                     }
4444                 }
4445
4446               if (d != NULL)
4447                 break;
4448             }
4449         }
4450
4451       if (deflt != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
4452         {
4453           h->verinfo.vertree = deflt;
4454           if (h->dynindx != -1
4455               && info->shared
4456               && ! info->export_dynamic)
4457             {
4458               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, true);
4459             }
4460         }
4461     }
4462
4463   return true;
4464 }
4465 \f
4466 /* Final phase of ELF linker.  */
4467
4468 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
4469
4470 struct elf_final_link_info
4471 {
4472   /* General link information.  */
4473   struct bfd_link_info *info;
4474   /* Output BFD.  */
4475   bfd *output_bfd;
4476   /* Symbol string table.  */
4477   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
4478   /* .dynsym section.  */
4479   asection *dynsym_sec;
4480   /* .hash section.  */
4481   asection *hash_sec;
4482   /* symbol version section (.gnu.version).  */
4483   asection *symver_sec;
4484   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
4485   bfd_byte *contents;
4486   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
4487   PTR external_relocs;
4488   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
4489   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4490   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
4491      BFD.  */
4492   Elf_External_Sym *external_syms;
4493   /* And a buffer for symbol section indices.  */
4494   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
4495   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
4496      BFD.  */
4497   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
4498   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
4499      of any input BFD.  */
4500   long *indices;
4501   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
4502      symbol of any input BFD.  */
4503   asection **sections;
4504   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
4505   Elf_External_Sym *symbuf;
4506   /* And one for symbol section indices.  */
4507   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
4508   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
4509   size_t symbuf_count;
4510   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
4511   size_t symbuf_size;
4512 };
4513
4514 static boolean elf_link_output_sym
4515   PARAMS ((struct elf_final_link_info *, const char *,
4516            Elf_Internal_Sym *, asection *));
4517 static boolean elf_link_flush_output_syms
4518   PARAMS ((struct elf_final_link_info *));
4519 static boolean elf_link_output_extsym
4520   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
4521 static boolean elf_link_sec_merge_syms
4522   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
4523 static boolean elf_link_input_bfd
4524   PARAMS ((struct elf_final_link_info *, bfd *));
4525 static boolean elf_reloc_link_order
4526   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
4527            struct bfd_link_order *));
4528
4529 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
4530
4531 struct elf_outext_info
4532 {
4533   boolean failed;
4534   boolean localsyms;
4535   struct elf_final_link_info *finfo;
4536 };
4537
4538 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
4539    section header for a section containing relocations for O.  */
4540
4541 static boolean
4542 elf_link_size_reloc_section (abfd, rel_hdr, o)
4543      bfd *abfd;
4544      Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
4545      asection *o;
4546 {
4547   bfd_size_type reloc_count;
4548   bfd_size_type num_rel_hashes;
4549
4550   /* Figure out how many relocations there will be.  */
4551   if (rel_hdr == &elf_section_data (o)->rel_hdr)
4552     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count;
4553   else
4554     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count2;
4555
4556   num_rel_hashes = o->reloc_count;
4557   if (num_rel_hashes < reloc_count)
4558     num_rel_hashes = reloc_count;
4559
4560   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
4561   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reloc_count;
4562
4563   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
4564      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
4565      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
4566      we zero the allocated space.  */
4567   rel_hdr->contents = (PTR) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
4568   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
4569     return false;
4570
4571   /* We only allocate one set of hash entries, so we only do it the
4572      first time we are called.  */
4573   if (elf_section_data (o)->rel_hashes == NULL
4574       && num_rel_hashes)
4575     {
4576       struct elf_link_hash_entry **p;
4577
4578       p = ((struct elf_link_hash_entry **)
4579            bfd_zmalloc (num_rel_hashes
4580                         * sizeof (struct elf_link_hash_entry *)));
4581       if (p == NULL)
4582         return false;
4583
4584       elf_section_data (o)->rel_hashes = p;
4585     }
4586
4587   return true;
4588 }
4589
4590 /* When performing a relocateable link, the input relocations are
4591    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
4592    referenced must be updated.  Update all the relocations in
4593    REL_HDR (there are COUNT of them), using the data in REL_HASH.  */
4594
4595 static void
4596 elf_link_adjust_relocs (abfd, rel_hdr, count, rel_hash)
4597      bfd *abfd;
4598      Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
4599      unsigned int count;
4600      struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
4601 {
4602   unsigned int i;
4603   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4604   Elf_Internal_Rel *irel;
4605   Elf_Internal_Rela *irela;
4606   bfd_size_type amt = sizeof (Elf_Internal_Rel) * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
4607
4608   irel = (Elf_Internal_Rel *) bfd_zmalloc (amt);
4609   if (irel == NULL)
4610     {
4611       (*_bfd_error_handler) (_("Error: out of memory"));
4612       abort ();
4613     }
4614
4615   amt = sizeof (Elf_Internal_Rela) * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
4616   irela = (Elf_Internal_Rela *) bfd_zmalloc (amt);
4617   if (irela == NULL)
4618     {
4619       (*_bfd_error_handler) (_("Error: out of memory"));
4620       abort ();
4621     }
4622
4623   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++)
4624     {
4625       if (*rel_hash == NULL)
4626         continue;
4627
4628       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
4629
4630       if (rel_hdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rel))
4631         {
4632           Elf_External_Rel *erel;
4633           unsigned int j;
4634
4635           erel = (Elf_External_Rel *) rel_hdr->contents + i;
4636           if (bed->s->swap_reloc_in)
4637             (*bed->s->swap_reloc_in) (abfd, (bfd_byte *) erel, irel);
4638           else
4639             elf_swap_reloc_in (abfd, erel, irel);
4640
4641           for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
4642             irel[j].r_info = ELF_R_INFO ((*rel_hash)->indx,
4643                                          ELF_R_TYPE (irel[j].r_info));
4644
4645           if (bed->s->swap_reloc_out)
4646             (*bed->s->swap_reloc_out) (abfd, irel, (bfd_byte *) erel);
4647           else
4648             elf_swap_reloc_out (abfd, irel, erel);
4649         }
4650       else
4651         {
4652           Elf_External_Rela *erela;
4653           unsigned int j;
4654
4655           BFD_ASSERT (rel_hdr->sh_entsize
4656                       == sizeof (Elf_External_Rela));
4657
4658           erela = (Elf_External_Rela *) rel_hdr->contents + i;
4659           if (bed->s->swap_reloca_in)
4660             (*bed->s->swap_reloca_in) (abfd, (bfd_byte *) erela, irela);
4661           else
4662             elf_swap_reloca_in (abfd, erela, irela);
4663
4664           for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
4665             irela[j].r_info = ELF_R_INFO ((*rel_hash)->indx,
4666                                        ELF_R_TYPE (irela[j].r_info));
4667
4668           if (bed->s->swap_reloca_out)
4669             (*bed->s->swap_reloca_out) (abfd, irela, (bfd_byte *) erela);
4670           else
4671             elf_swap_reloca_out (abfd, irela, erela);
4672         }
4673     }
4674
4675   free (irel);
4676   free (irela);
4677 }
4678
4679 struct elf_link_sort_rela {
4680   bfd_vma offset;
4681   enum elf_reloc_type_class type;
4682   union {
4683     Elf_Internal_Rel rel;
4684     Elf_Internal_Rela rela;
4685   } u;
4686 };
4687
4688 static int
4689 elf_link_sort_cmp1 (A, B)
4690      const PTR A;
4691      const PTR B;
4692 {
4693   struct elf_link_sort_rela *a = (struct elf_link_sort_rela *) A;
4694   struct elf_link_sort_rela *b = (struct elf_link_sort_rela *) B;
4695   int relativea, relativeb;
4696
4697   relativea = a->type == reloc_class_relative;
4698   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
4699
4700   if (relativea < relativeb)
4701     return 1;
4702   if (relativea > relativeb)
4703     return -1;
4704   if (ELF_R_SYM (a->u.rel.r_info) < ELF_R_SYM (b->u.rel.r_info))
4705     return -1;
4706   if (ELF_R_SYM (a->u.rel.r_info) > ELF_R_SYM (b->u.rel.r_info))
4707     return 1;
4708   if (a->u.rel.r_offset < b->u.rel.r_offset)
4709     return -1;
4710   if (a->u.rel.r_offset > b->u.rel.r_offset)
4711     return 1;
4712   return 0;
4713 }
4714
4715 static int
4716 elf_link_sort_cmp2 (A, B)
4717      const PTR A;
4718      const PTR B;
4719 {
4720   struct elf_link_sort_rela *a = (struct elf_link_sort_rela *) A;
4721   struct elf_link_sort_rela *b = (struct elf_link_sort_rela *) B;
4722   int copya, copyb;
4723
4724   if (a->offset < b->offset)
4725     return -1;
4726   if (a->offset > b->offset)
4727     return 1;
4728   copya = (a->type == reloc_class_copy) * 2 + (a->type == reloc_class_plt);
4729   copyb = (b->type == reloc_class_copy) * 2 + (b->type == reloc_class_plt);
4730   if (copya < copyb)
4731     return -1;
4732   if (copya > copyb)
4733     return 1;
4734   if (a->u.rel.r_offset < b->u.rel.r_offset)
4735     return -1;
4736   if (a->u.rel.r_offset > b->u.rel.r_offset)
4737     return 1;
4738   return 0;
4739 }
4740
4741 static size_t
4742 elf_link_sort_relocs (abfd, info, psec)
4743      bfd *abfd;
4744      struct bfd_link_info *info;
4745      asection **psec;
4746 {
4747   bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4748   asection *reldyn, *o;
4749   boolean rel = false;
4750   bfd_size_type count, size;
4751   size_t i, j, ret;
4752   struct elf_link_sort_rela *rela;
4753   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4754
4755   reldyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
4756   if (reldyn == NULL || reldyn->_raw_size == 0)
4757     {
4758       reldyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
4759       if (reldyn == NULL || reldyn->_raw_size == 0)
4760         return 0;
4761       rel = true;
4762       count = reldyn->_raw_size / sizeof (Elf_External_Rel);
4763     }
4764   else
4765     count = reldyn->_raw_size / sizeof (Elf_External_Rela);
4766
4767   size = 0;
4768   for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
4769     if ((o->flags & (SEC_HAS_CONTENTS|SEC_LINKER_CREATED))
4770         == (SEC_HAS_CONTENTS|SEC_LINKER_CREATED)
4771         && o->output_section == reldyn)
4772       size += o->_raw_size;
4773
4774   if (size != reldyn->_raw_size)
4775     return 0;
4776
4777   rela = (struct elf_link_sort_rela *) bfd_zmalloc (sizeof (*rela) * count);
4778   if (rela == NULL)
4779     {
4780       (*info->callbacks->warning)
4781         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0,
4782          (bfd_vma) 0);
4783       return 0;
4784     }
4785
4786   for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
4787     if ((o->flags & (SEC_HAS_CONTENTS|SEC_LINKER_CREATED))
4788         == (SEC_HAS_CONTENTS|SEC_LINKER_CREATED)
4789         && o->output_section == reldyn)
4790       {
4791         if (rel)
4792           {
4793             Elf_External_Rel *erel, *erelend;
4794             struct elf_link_sort_rela *s;
4795
4796             erel = (Elf_External_Rel *) o->contents;
4797             erelend = (Elf_External_Rel *) (o->contents + o->_raw_size);
4798             s = rela + o->output_offset / sizeof (Elf_External_Rel);
4799             for (; erel < erelend; erel++, s++)
4800               {
4801                 if (bed->s->swap_reloc_in)
4802                   (*bed->s->swap_reloc_in) (abfd, (bfd_byte *) erel, &s->u.rel);
4803                 else
4804                   elf_swap_reloc_in (abfd, erel, &s->u.rel);
4805
4806                 s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (&s->u.rela);
4807               }
4808           }
4809         else
4810           {
4811             Elf_External_Rela *erela, *erelaend;
4812             struct elf_link_sort_rela *s;
4813
4814             erela = (Elf_External_Rela *) o->contents;
4815             erelaend = (Elf_External_Rela *) (o->contents + o->_raw_size);
4816             s = rela + o->output_offset / sizeof (Elf_External_Rela);
4817             for (; erela < erelaend; erela++, s++)
4818               {
4819                 if (bed->s->swap_reloca_in)
4820                   (*bed->s->swap_reloca_in) (dynobj, (bfd_byte *) erela,
4821                                              &s->u.rela);
4822                 else
4823                   elf_swap_reloca_in (dynobj, erela, &s->u.rela);
4824
4825                 s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (&s->u.rela);
4826               }
4827           }
4828       }
4829
4830   qsort (rela, (size_t) count, sizeof (*rela), elf_link_sort_cmp1);
4831   for (ret = 0; ret < count && rela[ret].type == reloc_class_relative; ret++)
4832     ;
4833   for (i = ret, j = ret; i < count; i++)
4834     {
4835       if (ELF_R_SYM (rela[i].u.rel.r_info) != ELF_R_SYM (rela[j].u.rel.r_info))
4836         j = i;
4837       rela[i].offset = rela[j].u.rel.r_offset;
4838     }
4839   qsort (rela + ret, (size_t) count - ret, sizeof (*rela), elf_link_sort_cmp2);
4840
4841   for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
4842     if ((o->flags & (SEC_HAS_CONTENTS|SEC_LINKER_CREATED))
4843         == (SEC_HAS_CONTENTS|SEC_LINKER_CREATED)
4844         && o->output_section == reldyn)
4845       {
4846         if (rel)
4847           {
4848             Elf_External_Rel *erel, *erelend;
4849             struct elf_link_sort_rela *s;
4850
4851             erel = (Elf_External_Rel *) o->contents;
4852             erelend = (Elf_External_Rel *) (o->contents + o->_raw_size);
4853             s = rela + o->output_offset / sizeof (Elf_External_Rel);
4854             for (; erel < erelend; erel++, s++)
4855               {
4856                 if (bed->s->swap_reloc_out)
4857                   (*bed->s->swap_reloc_out) (abfd, &s->u.rel,
4858                                              (bfd_byte *) erel);
4859                 else
4860                   elf_swap_reloc_out (abfd, &s->u.rel, erel);
4861               }
4862           }
4863         else
4864           {
4865             Elf_External_Rela *erela, *erelaend;
4866             struct elf_link_sort_rela *s;
4867
4868             erela = (Elf_External_Rela *) o->contents;
4869             erelaend = (Elf_External_Rela *) (o->contents + o->_raw_size);
4870             s = rela + o->output_offset / sizeof (Elf_External_Rela);
4871             for (; erela < erelaend; erela++, s++)
4872               {
4873                 if (bed->s->swap_reloca_out)
4874                   (*bed->s->swap_reloca_out) (dynobj, &s->u.rela,
4875                                               (bfd_byte *) erela);
4876                 else
4877                   elf_swap_reloca_out (dynobj, &s->u.rela, erela);
4878               }
4879           }
4880       }
4881
4882   free (rela);
4883   *psec = reldyn;
4884   return ret;
4885 }
4886
4887 /* Do the final step of an ELF link.  */
4888
4889 boolean
4890 elf_bfd_final_link (abfd, info)
4891      bfd *abfd;
4892      struct bfd_link_info *info;
4893 {
4894   boolean dynamic;
4895   boolean emit_relocs;
4896   bfd *dynobj;
4897   struct elf_final_link_info finfo;
4898   register asection *o;
4899   register struct bfd_link_order *p;
4900   register bfd *sub;
4901   bfd_size_type max_contents_size;
4902   bfd_size_type max_external_reloc_size;
4903   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
4904   bfd_size_type max_sym_count;
4905   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
4906   file_ptr off;
4907   Elf_Internal_Sym elfsym;
4908   unsigned int i;
4909   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
4910   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
4911   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4912   struct elf_outext_info eoinfo;
4913   boolean merged;
4914   size_t relativecount = 0;
4915   asection *reldyn = 0;
4916   bfd_size_type amt;
4917
4918   if (! is_elf_hash_table (info))
4919     return false;
4920
4921   if (info->shared)
4922     abfd->flags |= DYNAMIC;
4923
4924   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
4925   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4926
4927   emit_relocs = (info->relocateable
4928                  || info->emitrelocations
4929                  || bed->elf_backend_emit_relocs);
4930
4931   finfo.info = info;
4932   finfo.output_bfd = abfd;
4933   finfo.symstrtab = elf_stringtab_init ();
4934   if (finfo.symstrtab == NULL)
4935     return false;
4936
4937   if (! dynamic)
4938     {
4939       finfo.dynsym_sec = NULL;
4940       finfo.hash_sec = NULL;
4941       finfo.symver_sec = NULL;
4942     }
4943   else
4944     {
4945       finfo.dynsym_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
4946       finfo.hash_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
4947       BFD_ASSERT (finfo.dynsym_sec != NULL && finfo.hash_sec != NULL);
4948       finfo.symver_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
4949       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
4950     }
4951
4952   finfo.contents = NULL;
4953   finfo.external_relocs = NULL;
4954   finfo.internal_relocs = NULL;
4955   finfo.external_syms = NULL;
4956   finfo.locsym_shndx = NULL;
4957   finfo.internal_syms = NULL;
4958   finfo.indices = NULL;
4959   finfo.sections = NULL;
4960   finfo.symbuf = NULL;
4961   finfo.symshndxbuf = NULL;
4962   finfo.symbuf_count = 0;
4963
4964   /* Count up the number of relocations we will output for each output
4965      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
4966      also figure out some maximum sizes.  */
4967   max_contents_size = 0;
4968   max_external_reloc_size = 0;
4969   max_internal_reloc_count = 0;
4970   max_sym_count = 0;
4971   max_sym_shndx_count = 0;
4972   merged = false;
4973   for (o = abfd->sections; o != (asection *) NULL; o = o->next)
4974     {
4975       o->reloc_count = 0;
4976
4977       for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
4978         {
4979           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
4980               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
4981             ++o->reloc_count;
4982           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
4983             {
4984               asection *sec;
4985
4986               sec = p->u.indirect.section;
4987
4988               /* Mark all sections which are to be included in the
4989                  link.  This will normally be every section.  We need
4990                  to do this so that we can identify any sections which
4991                  the linker has decided to not include.  */
4992               sec->linker_mark = true;
4993
4994               if (sec->flags & SEC_MERGE)
4995                 merged = true;
4996
4997               if (info->relocateable || info->emitrelocations)
4998                 o->reloc_count += sec->reloc_count;
4999               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
5000                 {
5001                   Elf_Internal_Rela * relocs;
5002
5003                   relocs = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
5004                             (abfd, sec, (PTR) NULL,
5005                              (Elf_Internal_Rela *) NULL, info->keep_memory));
5006
5007                   o->reloc_count
5008                     += (*bed->elf_backend_count_relocs) (sec, relocs);
5009
5010                   if (!info->keep_memory)
5011                     free (relocs);
5012                 }
5013
5014               if (sec->_raw_size > max_contents_size)
5015                 max_contents_size = sec->_raw_size;
5016               if (sec->_cooked_size > max_contents_size)
5017                 max_contents_size = sec->_cooked_size;
5018
5019               /* We are interested in just local symbols, not all
5020                  symbols.  */
5021               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
5022                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
5023                 {
5024                   size_t sym_count;
5025
5026                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
5027                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
5028                                  / sizeof (Elf_External_Sym));
5029                   else
5030                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
5031
5032                   if (sym_count > max_sym_count)
5033                     max_sym_count = sym_count;
5034
5035                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
5036                       && elf_symtab_shndx (sec->owner) != 0)
5037                     max_sym_shndx_count = sym_count;
5038
5039                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
5040                     {
5041                       size_t ext_size;
5042
5043                       ext_size = elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_size;
5044                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
5045                         max_external_reloc_size = ext_size;
5046                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
5047                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
5048                     }
5049                 }
5050             }
5051         }
5052
5053       if (o->reloc_count > 0)
5054         o->flags |= SEC_RELOC;
5055       else
5056         {
5057           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
5058              set it (this is probably a bug) and if it is set
5059              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
5060           o->flags &=~ SEC_RELOC;
5061         }
5062
5063       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
5064          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
5065          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
5066          sections are handled correctly.  */
5067       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
5068           && ! o->user_set_vma)
5069         o->vma = 0;
5070     }
5071
5072   if (! info->relocateable && merged)
5073     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5074                             elf_link_sec_merge_syms, (PTR) abfd);
5075
5076   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
5077      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
5078      to create a symbol table.  */
5079   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip == strip_all ? 0 : 1;
5080   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
5081   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
5082     goto error_return;
5083
5084   /* Figure out how many relocations we will have in each section.
5085      Just using RELOC_COUNT isn't good enough since that doesn't
5086      maintain a separate value for REL vs. RELA relocations.  */
5087   if (emit_relocs)
5088     for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
5089       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
5090         {
5091           asection *output_section;
5092
5093           if (! o->linker_mark)
5094             {
5095               /* This section was omitted from the link.  */
5096               continue;
5097             }
5098
5099           output_section = o->output_section;
5100
5101           if (output_section != NULL
5102               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0)
5103             {
5104               struct bfd_elf_section_data *esdi
5105                 = elf_section_data (o);
5106               struct bfd_elf_section_data *esdo
5107                 = elf_section_data (output_section);
5108               unsigned int *rel_count;
5109               unsigned int *rel_count2;
5110               bfd_size_type entsize;
5111               bfd_size_type entsize2;
5112
5113               /* We must be careful to add the relocations from the
5114                  input section to the right output count.  */
5115               entsize = esdi->rel_hdr.sh_entsize;
5116               entsize2 = esdi->rel_hdr2 ? esdi->rel_hdr2->sh_entsize : 0;
5117               BFD_ASSERT ((entsize == sizeof (Elf_External_Rel)
5118                            || entsize == sizeof (Elf_External_Rela))
5119                           && entsize2 != entsize
5120                           && (entsize2 == 0
5121                               || entsize2 == sizeof (Elf_External_Rel)
5122                               || entsize2 == sizeof (Elf_External_Rela)));
5123               if (entsize == esdo->rel_hdr.sh_entsize)
5124                 {
5125                   rel_count = &esdo->rel_count;
5126                   rel_count2 = &esdo->rel_count2;
5127                 }
5128               else
5129                 {
5130                   rel_count = &esdo->rel_count2;
5131                   rel_count2 = &esdo->rel_count;
5132                 }
5133
5134               *rel_count += NUM_SHDR_ENTRIES (& esdi->rel_hdr);
5135               if (esdi->rel_hdr2)
5136                 *rel_count2 += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel_hdr2);
5137               output_section->flags |= SEC_RELOC;
5138             }
5139         }
5140
5141   /* That created the reloc sections.  Set their sizes, and assign
5142      them file positions, and allocate some buffers.  */
5143   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5144     {
5145       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
5146         {
5147           if (!elf_link_size_reloc_section (abfd,
5148                                             &elf_section_data (o)->rel_hdr,
5149                                             o))
5150             goto error_return;
5151
5152           if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
5153               && !elf_link_size_reloc_section (abfd,
5154                                                elf_section_data (o)->rel_hdr2,
5155                                                o))
5156             goto error_return;
5157         }
5158
5159       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
5160          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
5161       elf_section_data (o)->rel_count = 0;
5162       elf_section_data (o)->rel_count2 = 0;
5163     }
5164
5165   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
5166
5167   /* We have now assigned file positions for all the sections except
5168      .symtab and .strtab.  We start the .symtab section at the current
5169      file position, and write directly to it.  We build the .strtab
5170      section in memory.  */
5171   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
5172   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
5173   /* sh_name is set in prep_headers.  */
5174   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
5175   symtab_hdr->sh_flags = 0;
5176   symtab_hdr->sh_addr = 0;
5177   symtab_hdr->sh_size = 0;
5178   symtab_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym);
5179   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
5180   /* sh_info is set below.  */
5181   /* sh_offset is set just below.  */
5182   symtab_hdr->sh_addralign = bed->s->file_align;
5183
5184   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
5185   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, true);
5186
5187   /* Note that at this point elf_tdata (abfd)->next_file_pos is
5188      incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
5189      We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
5190
5191   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
5192      continuously seeking to the right position in the file.  */
5193   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
5194     finfo.symbuf_size = 20;
5195   else
5196     finfo.symbuf_size = max_sym_count;
5197   amt = finfo.symbuf_size;
5198   amt *= sizeof (Elf_External_Sym);
5199   finfo.symbuf = (Elf_External_Sym *) bfd_malloc (amt);
5200   if (finfo.symbuf == NULL)
5201     goto error_return;
5202   if (elf_numsections (abfd) > SHN_LORESERVE)
5203     {
5204       amt = finfo.symbuf_size;
5205       amt *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
5206       finfo.symshndxbuf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
5207       if (finfo.symshndxbuf == NULL)
5208         goto error_return;
5209     }
5210
5211   /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
5212      dummy symbol.  */
5213   if (info->strip != strip_all
5214       || emit_relocs)
5215     {
5216       elfsym.st_value = 0;
5217       elfsym.st_size = 0;
5218       elfsym.st_info = 0;
5219       elfsym.st_other = 0;
5220       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
5221       if (! elf_link_output_sym (&finfo, (const char *) NULL,
5222                                  &elfsym, bfd_und_section_ptr))
5223         goto error_return;
5224     }
5225
5226 #if 0
5227   /* Some standard ELF linkers do this, but we don't because it causes
5228      bootstrap comparison failures.  */
5229   /* Output a file symbol for the output file as the second symbol.
5230      We output this even if we are discarding local symbols, although
5231      I'm not sure if this is correct.  */
5232   elfsym.st_value = 0;
5233   elfsym.st_size = 0;
5234   elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
5235   elfsym.st_other = 0;
5236   elfsym.st_shndx = SHN_ABS;
5237   if (! elf_link_output_sym (&finfo, bfd_get_filename (abfd),
5238                              &elfsym, bfd_abs_section_ptr))
5239     goto error_return;
5240 #endif
5241
5242   /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
5243      discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
5244      symbols have no names.  We store the index of each one in the
5245      index field of the section, so that we can find it again when
5246      outputting relocs.  */
5247   if (info->strip != strip_all
5248       || emit_relocs)
5249     {
5250       elfsym.st_size = 0;
5251       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
5252       elfsym.st_other = 0;
5253       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
5254         {
5255           o = section_from_elf_index (abfd, i);
5256           if (o != NULL)
5257             o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
5258           elfsym.st_shndx = i;
5259           if (info->relocateable || o == NULL)
5260             elfsym.st_value = 0;
5261           else
5262             elfsym.st_value = o->vma;
5263           if (! elf_link_output_sym (&finfo, (const char *) NULL,
5264                                      &elfsym, o))
5265             goto error_return;
5266           if (i == SHN_LORESERVE)
5267             i += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
5268         }
5269     }
5270
5271   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
5272      files.  */
5273   if (max_contents_size != 0)
5274     {
5275       finfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
5276       if (finfo.contents == NULL)
5277         goto error_return;
5278     }
5279
5280   if (max_external_reloc_size != 0)
5281     {
5282       finfo.external_relocs = (PTR) bfd_malloc (max_external_reloc_size);
5283       if (finfo.external_relocs == NULL)
5284         goto error_return;
5285     }
5286
5287   if (max_internal_reloc_count != 0)
5288     {
5289       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
5290       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
5291       finfo.internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
5292       if (finfo.internal_relocs == NULL)
5293         goto error_return;
5294     }
5295
5296   if (max_sym_count != 0)
5297     {
5298       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_External_Sym);
5299       finfo.external_syms = (Elf_External_Sym *) bfd_malloc (amt);
5300       if (finfo.external_syms == NULL)
5301         goto error_return;
5302
5303       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
5304       finfo.internal_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (amt);
5305       if (finfo.internal_syms == NULL)
5306         goto error_return;
5307
5308       amt = max_sym_count * sizeof (long);
5309       finfo.indices = (long *) bfd_malloc (amt);
5310       if (finfo.indices == NULL)
5311         goto error_return;
5312
5313       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
5314       finfo.sections = (asection **) bfd_malloc (amt);
5315       if (finfo.sections == NULL)
5316         goto error_return;
5317     }
5318
5319   if (max_sym_shndx_count != 0)
5320     {
5321       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
5322       finfo.locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
5323       if (finfo.locsym_shndx == NULL)
5324         goto error_return;
5325     }
5326
5327   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
5328      must have the local symbols available when we do the relocations.
5329      Since we would rather only read the local symbols once, and we
5330      would rather not keep them in memory, we handle all the
5331      relocations for a single input file at the same time.
5332
5333      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
5334      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
5335      indices precede the global symbol indices.  This means that when
5336      we are generating relocateable output, and we see a reloc against
5337      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
5338      finished examining all the local symbols to see which ones we are
5339      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
5340      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
5341      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
5342      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocateable
5343      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
5344      we could write the relocs out and then read them again; I don't
5345      know how bad the memory loss will be.  */
5346
5347   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
5348     sub->output_has_begun = false;
5349   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5350     {
5351       for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
5352         {
5353           if (p->type == bfd_indirect_link_order
5354               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
5355                   == bfd_target_elf_flavour)
5356               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
5357             {
5358               if (! sub->output_has_begun)
5359                 {
5360                   if (! elf_link_input_bfd (&finfo, sub))
5361                     goto error_return;
5362                   sub->output_has_begun = true;
5363                 }
5364             }
5365           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
5366                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
5367             {
5368               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
5369                 goto error_return;
5370             }
5371           else
5372             {
5373               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
5374                 goto error_return;
5375             }
5376         }
5377     }
5378
5379   /* Output any global symbols that got converted to local in a
5380      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
5381      separate step since ELF requires all local symbols to appear
5382      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
5383      some global symbols were, in fact, converted to become local.
5384      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
5385   eoinfo.failed = false;
5386   eoinfo.finfo = &finfo;
5387   eoinfo.localsyms = true;
5388   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
5389                           (PTR) &eoinfo);
5390   if (eoinfo.failed)
5391     return false;
5392
5393   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
5394      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
5395      can, we still need to deal with those global symbols that got
5396      converted to local in a version script.  */
5397
5398   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
5399   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
5400
5401   if (dynamic
5402       && finfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5403     {
5404       Elf_Internal_Sym sym;
5405       Elf_External_Sym *dynsym =
5406         (Elf_External_Sym *) finfo.dynsym_sec->contents;
5407       long last_local = 0;
5408
5409       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
5410       if (info->shared)
5411         {
5412           asection *s;
5413
5414           sym.st_size = 0;
5415           sym.st_name = 0;
5416           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
5417           sym.st_other = 0;
5418
5419           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5420             {
5421               int indx;
5422               Elf_External_Sym *dest;
5423
5424               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
5425               BFD_ASSERT (indx > 0);
5426               sym.st_shndx = indx;
5427               sym.st_value = s->vma;
5428               dest = dynsym + elf_section_data (s)->dynindx;
5429               elf_swap_symbol_out (abfd, &sym, (PTR) dest, (PTR) 0);
5430             }
5431
5432           last_local = bfd_count_sections (abfd);
5433         }
5434
5435       /* Write out the local dynsyms.  */
5436       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
5437         {
5438           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
5439           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
5440             {
5441               asection *s;
5442               Elf_External_Sym *dest;
5443
5444               sym.st_size = e->isym.st_size;
5445               sym.st_other = e->isym.st_other;
5446
5447               /* Copy the internal symbol as is.
5448                  Note that we saved a word of storage and overwrote
5449                  the original st_name with the dynstr_index.  */
5450               sym = e->isym;
5451
5452               if (e->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
5453                    && (e->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE
5454                        || e->isym.st_shndx > SHN_HIRESERVE))
5455                 {
5456                   s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
5457                                                   e->isym.st_shndx);
5458
5459                   sym.st_shndx =
5460                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
5461                   sym.st_value = (s->output_section->vma
5462                                   + s->output_offset
5463                                   + e->isym.st_value);
5464                 }
5465
5466               if (last_local < e->dynindx)
5467                 last_local = e->dynindx;
5468
5469               dest = dynsym + e->dynindx;
5470               elf_swap_symbol_out (abfd, &sym, (PTR) dest, (PTR) 0);
5471             }
5472         }
5473
5474       elf_section_data (finfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
5475         last_local + 1;
5476     }
5477
5478   /* We get the global symbols from the hash table.  */
5479   eoinfo.failed = false;
5480   eoinfo.localsyms = false;
5481   eoinfo.finfo = &finfo;
5482   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
5483                           (PTR) &eoinfo);
5484   if (eoinfo.failed)
5485     return false;
5486
5487   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
5488      table, do it now.  */
5489   if (bed->elf_backend_output_arch_syms)
5490     {
5491       typedef boolean (*out_sym_func) PARAMS ((PTR, const char *,
5492                                                Elf_Internal_Sym *,
5493                                                asection *));
5494
5495       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
5496              (abfd, info, (PTR) &finfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
5497         return false;
5498     }
5499
5500   /* Flush all symbols to the file.  */
5501   if (! elf_link_flush_output_syms (&finfo))
5502     return false;
5503
5504   /* Now we know the size of the symtab section.  */
5505   off += symtab_hdr->sh_size;
5506
5507   /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
5508      section.  */
5509   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
5510   /* sh_name was set in prep_headers.  */
5511   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
5512   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
5513   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
5514   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (finfo.symstrtab);
5515   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
5516   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
5517   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
5518   /* sh_offset is set just below.  */
5519   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
5520
5521   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr, off, true);
5522   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
5523
5524   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
5525     {
5526       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
5527           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, finfo.symstrtab))
5528         return false;
5529     }
5530
5531   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
5532   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5533     {
5534       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
5535         continue;
5536
5537       elf_link_adjust_relocs (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr,
5538                               elf_section_data (o)->rel_count,
5539                               elf_section_data (o)->rel_hashes);
5540       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2 != NULL)
5541         elf_link_adjust_relocs (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2,
5542                                 elf_section_data (o)->rel_count2,
5543                                 (elf_section_data (o)->rel_hashes
5544                                  + elf_section_data (o)->rel_count));
5545
5546       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
5547          trying to swap the relocs out itself.  */
5548       o->reloc_count = 0;
5549     }
5550
5551   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
5552     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
5553
5554   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
5555      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
5556   if (dynamic)
5557     {
5558       Elf_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
5559
5560       /* Fix up .dynamic entries.  */
5561       o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
5562       BFD_ASSERT (o != NULL);
5563
5564       dyncon = (Elf_External_Dyn *) o->contents;
5565       dynconend = (Elf_External_Dyn *) (o->contents + o->_raw_size);
5566       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
5567         {
5568           Elf_Internal_Dyn dyn;
5569           const char *name;
5570           unsigned int type;
5571
5572           elf_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
5573
5574           switch (dyn.d_tag)
5575             {
5576             default:
5577               break;
5578             case DT_NULL:
5579               if (relativecount > 0 && dyncon + 1 < dynconend)
5580                 {
5581                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
5582                     {
5583                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
5584                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
5585                     default: break;
5586                     }
5587                   if (dyn.d_tag != DT_NULL)
5588                     {
5589                       dyn.d_un.d_val = relativecount;
5590                       elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
5591                       relativecount = 0;
5592                     }
5593                 }
5594               break;
5595             case DT_INIT:
5596               name = info->init_function;
5597               goto get_sym;
5598             case DT_FINI:
5599               name = info->fini_function;
5600             get_sym:
5601               {
5602                 struct elf_link_hash_entry *h;
5603
5604                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
5605                                           false, false, true);
5606                 if (h != NULL
5607                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
5608                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5609                   {
5610                     dyn.d_un.d_val = h->root.u.def.value;
5611                     o = h->root.u.def.section;
5612                     if (o->output_section != NULL)
5613                       dyn.d_un.d_val += (o->output_section->vma
5614                                          + o->output_offset);
5615                     else
5616                       {
5617                         /* The symbol is imported from another shared
5618                            library and does not apply to this one.  */
5619                         dyn.d_un.d_val = 0;
5620                       }
5621
5622                     elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
5623                   }
5624               }
5625               break;
5626
5627             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
5628               name = ".preinit_array";
5629               goto get_size;
5630             case DT_INIT_ARRAYSZ:
5631               name = ".init_array";
5632               goto get_size;
5633             case DT_FINI_ARRAYSZ:
5634               name = ".fini_array";
5635             get_size:
5636               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
5637               BFD_ASSERT (o != NULL);
5638               if (o->_raw_size == 0)
5639                 (*_bfd_error_handler)
5640                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
5641               dyn.d_un.d_val = o->_raw_size;
5642               elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
5643               break;
5644
5645             case DT_PREINIT_ARRAY:
5646               name = ".preinit_array";
5647               goto get_vma;
5648             case DT_INIT_ARRAY:
5649               name = ".init_array";
5650               goto get_vma;
5651             case DT_FINI_ARRAY:
5652               name = ".fini_array";
5653               goto get_vma;
5654
5655             case DT_HASH:
5656               name = ".hash";
5657               goto get_vma;
5658             case DT_STRTAB:
5659               name = ".dynstr";
5660               goto get_vma;
5661             case DT_SYMTAB:
5662               name = ".dynsym";
5663               goto get_vma;
5664             case DT_VERDEF:
5665               name = ".gnu.version_d";
5666               goto get_vma;
5667             case DT_VERNEED:
5668               name = ".gnu.version_r";
5669               goto get_vma;
5670             case DT_VERSYM:
5671               name = ".gnu.version";
5672             get_vma:
5673               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
5674               BFD_ASSERT (o != NULL);
5675               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
5676               elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
5677               break;
5678
5679             case DT_REL:
5680             case DT_RELA:
5681             case DT_RELSZ:
5682             case DT_RELASZ:
5683               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
5684                 type = SHT_REL;
5685               else
5686                 type = SHT_RELA;
5687               dyn.d_un.d_val = 0;
5688               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
5689                 {
5690                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
5691
5692                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
5693                   if (hdr->sh_type == type
5694                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
5695                     {
5696                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
5697                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
5698                       else
5699                         {
5700                           if (dyn.d_un.d_val == 0
5701                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_val)
5702                             dyn.d_un.d_val = hdr->sh_addr;
5703                         }
5704                     }
5705                 }
5706               elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
5707               break;
5708             }
5709         }
5710     }
5711
5712   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
5713   if (dynobj != NULL)
5714     {
5715       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
5716         goto error_return;
5717
5718       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
5719         {
5720           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
5721               || o->_raw_size == 0
5722               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
5723             continue;
5724           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
5725             {
5726               /* At this point, we are only interested in sections
5727                  created by elf_link_create_dynamic_sections.  */
5728               continue;
5729             }
5730           if ((elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type
5731                != SHT_STRTAB)
5732               || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, o), ".dynstr") != 0)
5733             {
5734               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
5735                                               o->contents,
5736                                               (file_ptr) o->output_offset,
5737                                               o->_raw_size))
5738                 goto error_return;
5739             }
5740           else
5741             {
5742               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
5743                  stringtab.  */
5744               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
5745               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
5746                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
5747                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
5748                 goto error_return;
5749             }
5750         }
5751     }
5752
5753   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
5754   if (elf_hash_table (info)->stab_info != NULL)
5755     {
5756       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
5757         goto error_return;
5758     }
5759
5760   if (info->eh_frame_hdr && elf_hash_table (info)->dynobj)
5761     {
5762       o = bfd_get_section_by_name (elf_hash_table (info)->dynobj,
5763                                    ".eh_frame_hdr");
5764       if (o
5765           && (elf_section_data (o)->sec_info_type
5766               == ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME_HDR))
5767         {
5768           if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, o))
5769             goto error_return;
5770         }
5771     }
5772
5773   if (finfo.symstrtab != NULL)
5774     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
5775   if (finfo.contents != NULL)
5776     free (finfo.contents);
5777   if (finfo.external_relocs != NULL)
5778     free (finfo.external_relocs);
5779   if (finfo.internal_relocs != NULL)
5780     free (finfo.internal_relocs);
5781   if (finfo.external_syms != NULL)
5782     free (finfo.external_syms);
5783   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
5784     free (finfo.locsym_shndx);
5785   if (finfo.internal_syms != NULL)
5786     free (finfo.internal_syms);
5787   if (finfo.indices != NULL)
5788     free (finfo.indices);
5789   if (finfo.sections != NULL)
5790     free (finfo.sections);
5791   if (finfo.symbuf != NULL)
5792     free (finfo.symbuf);
5793   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
5794     free (finfo.symbuf);
5795   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5796     {
5797       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
5798           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
5799         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
5800     }
5801
5802   elf_tdata (abfd)->linker = true;
5803
5804   return true;
5805
5806  error_return:
5807   if (finfo.symstrtab != NULL)
5808     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
5809   if (finfo.contents != NULL)
5810     free (finfo.contents);
5811   if (finfo.external_relocs != NULL)
5812     free (finfo.external_relocs);
5813   if (finfo.internal_relocs != NULL)
5814     free (finfo.internal_relocs);
5815   if (finfo.external_syms != NULL)
5816     free (finfo.external_syms);
5817   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
5818     free (finfo.locsym_shndx);
5819   if (finfo.internal_syms != NULL)
5820     free (finfo.internal_syms);
5821   if (finfo.indices != NULL)
5822     free (finfo.indices);
5823   if (finfo.sections != NULL)
5824     free (finfo.sections);
5825   if (finfo.symbuf != NULL)
5826     free (finfo.symbuf);
5827   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
5828     free (finfo.symbuf);
5829   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5830     {
5831       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
5832           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
5833         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
5834     }
5835
5836   return false;
5837 }
5838
5839 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
5840
5841 static boolean
5842 elf_link_output_sym (finfo, name, elfsym, input_sec)
5843      struct elf_final_link_info *finfo;
5844      const char *name;
5845      Elf_Internal_Sym *elfsym;
5846      asection *input_sec;
5847 {
5848   Elf_External_Sym *dest;
5849   Elf_External_Sym_Shndx *destshndx;
5850
5851   boolean (*output_symbol_hook) PARAMS ((bfd *,
5852                                          struct bfd_link_info *info,
5853                                          const char *,
5854                                          Elf_Internal_Sym *,
5855                                          asection *));
5856
5857   output_symbol_hook = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd)->
5858     elf_backend_link_output_symbol_hook;
5859   if (output_symbol_hook != NULL)
5860     {
5861       if (! ((*output_symbol_hook)
5862              (finfo->output_bfd, finfo->info, name, elfsym, input_sec)))
5863         return false;
5864     }
5865
5866   if (name == (const char *) NULL || *name == '\0')
5867     elfsym->st_name = 0;
5868   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
5869     elfsym->st_name = 0;
5870   else
5871     {
5872       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (finfo->symstrtab,
5873                                                             name, true, false);
5874       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
5875         return false;
5876     }
5877
5878   if (finfo->symbuf_count >= finfo->symbuf_size)
5879     {
5880       if (! elf_link_flush_output_syms (finfo))
5881         return false;
5882     }
5883
5884   dest = finfo->symbuf + finfo->symbuf_count;
5885   destshndx = finfo->symshndxbuf;
5886   if (destshndx != NULL)
5887     destshndx += finfo->symbuf_count;
5888   elf_swap_symbol_out (finfo->output_bfd, elfsym, (PTR) dest, (PTR) destshndx);
5889   ++finfo->symbuf_count;
5890
5891   ++ bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
5892
5893   return true;
5894 }
5895
5896 /* Flush the output symbols to the file.  */
5897
5898 static boolean
5899 elf_link_flush_output_syms (finfo)
5900      struct elf_final_link_info *finfo;
5901 {
5902   if (finfo->symbuf_count > 0)
5903     {
5904       Elf_Internal_Shdr *hdr;
5905       file_ptr pos;
5906       bfd_size_type amt;
5907
5908       hdr = &elf_tdata (finfo->output_bfd)->symtab_hdr;
5909       pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
5910       amt = finfo->symbuf_count * sizeof (Elf_External_Sym);
5911       if (bfd_seek (finfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
5912           || bfd_bwrite ((PTR) finfo->symbuf, amt, finfo->output_bfd) != amt)
5913         return false;
5914
5915       hdr->sh_size += amt;
5916
5917       if (finfo->symshndxbuf != NULL)
5918         {
5919           hdr = &elf_tdata (finfo->output_bfd)->symtab_shndx_hdr;
5920           pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
5921           amt = finfo->symbuf_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
5922           if (bfd_seek (finfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
5923               || (bfd_bwrite ((PTR) finfo->symshndxbuf, amt, finfo->output_bfd)
5924                   != amt))
5925             return false;
5926
5927           hdr->sh_size += amt;
5928         }
5929
5930       finfo->symbuf_count = 0;
5931     }
5932
5933   return true;
5934 }
5935
5936 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
5937    to reflect the object merging within the sections.  */
5938
5939 static boolean
5940 elf_link_sec_merge_syms (h, data)
5941      struct elf_link_hash_entry *h;
5942      PTR data;
5943 {
5944   asection *sec;
5945
5946   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5947     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5948
5949   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5950        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5951       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
5952       && elf_section_data (sec)->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE)
5953     {
5954       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
5955
5956       h->root.u.def.value =
5957         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
5958                                     &h->root.u.def.section,
5959                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
5960                                     h->root.u.def.value, (bfd_vma) 0);
5961     }
5962
5963   return true;
5964 }
5965
5966 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
5967    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
5968    we go through the symbol table twice.  The first time we output
5969    anything that might have been forced to local scope in a version
5970    script.  The second time we output the symbols that are still
5971    global symbols.  */
5972
5973 static boolean
5974 elf_link_output_extsym (h, data)
5975      struct elf_link_hash_entry *h;
5976      PTR data;
5977 {
5978   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
5979   struct elf_final_link_info *finfo = eoinfo->finfo;
5980   boolean strip;
5981   Elf_Internal_Sym sym;
5982   asection *input_sec;
5983
5984   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5985     {
5986       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5987       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
5988         return true;
5989     }
5990
5991   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
5992   if (eoinfo->localsyms)
5993     {
5994       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
5995         return true;
5996     }
5997   else
5998     {
5999       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
6000         return true;
6001     }
6002
6003   /* If we are not creating a shared library, and this symbol is
6004      referenced by a shared library but is not defined anywhere, then
6005      warn that it is undefined.  If we do not do this, the runtime
6006      linker will complain that the symbol is undefined when the
6007      program is run.  We don't have to worry about symbols that are
6008      referenced by regular files, because we will already have issued
6009      warnings for them.  */
6010   if (! finfo->info->relocateable
6011       && ! finfo->info->allow_shlib_undefined
6012       && ! finfo->info->shared
6013       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
6014       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0
6015       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0)
6016     {
6017       if (! ((*finfo->info->callbacks->undefined_symbol)
6018              (finfo->info, h->root.root.string, h->root.u.undef.abfd,
6019               (asection *) NULL, (bfd_vma) 0, true)))
6020         {
6021           eoinfo->failed = true;
6022           return false;
6023         }
6024     }
6025
6026   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
6027      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
6028      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
6029      output it.  */
6030   if (h->indx == -2)
6031     strip = false;
6032   else if (((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
6033             || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0)
6034            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
6035            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0)
6036     strip = true;
6037   else if (finfo->info->strip == strip_all
6038            || (finfo->info->strip == strip_some
6039                && bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash,
6040                                    h->root.root.string,
6041                                    false, false) == NULL))
6042     strip = true;
6043   else
6044     strip = false;
6045
6046   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
6047      nothing else to do unless it is a forced local symbol.  */
6048   if (strip
6049       && h->dynindx == -1
6050       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
6051     return true;
6052
6053   sym.st_value = 0;
6054   sym.st_size = h->size;
6055   sym.st_other = h->other;
6056   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
6057     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
6058   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
6059            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6060     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
6061   else
6062     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
6063
6064   switch (h->root.type)
6065     {
6066     default:
6067     case bfd_link_hash_new:
6068     case bfd_link_hash_warning:
6069       abort ();
6070       return false;
6071
6072     case bfd_link_hash_undefined:
6073     case bfd_link_hash_undefweak:
6074       input_sec = bfd_und_section_ptr;
6075       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
6076       break;
6077
6078     case bfd_link_hash_defined:
6079     case bfd_link_hash_defweak:
6080       {
6081         input_sec = h->root.u.def.section;
6082         if (input_sec->output_section != NULL)
6083           {
6084             sym.st_shndx =
6085               _bfd_elf_section_from_bfd_section (finfo->output_bfd,
6086                                                  input_sec->output_section);
6087             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
6088               {
6089                 (*_bfd_error_handler)
6090                   (_("%s: could not find output section %s for input section %s"),
6091                    bfd_get_filename (finfo->output_bfd),
6092                    input_sec->output_section->name,
6093                    input_sec->name);
6094                 eoinfo->failed = true;
6095                 return false;
6096               }
6097
6098             /* ELF symbols in relocateable files are section relative,
6099                but in nonrelocateable files they are virtual
6100                addresses.  */
6101             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
6102             if (! finfo->info->relocateable)
6103               sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
6104           }
6105         else
6106           {
6107             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
6108                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
6109             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
6110             input_sec = bfd_und_section_ptr;
6111           }
6112       }
6113       break;
6114
6115     case bfd_link_hash_common:
6116       input_sec = h->root.u.c.p->section;
6117       sym.st_shndx = SHN_COMMON;
6118       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
6119       break;
6120
6121     case bfd_link_hash_indirect:
6122       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
6123          to the decorated version of the name.  For example, if the
6124          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
6125          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
6126          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
6127          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
6128       return true;
6129     }
6130
6131   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
6132      and also to finish up anything that needs to be done for this
6133      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
6134      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.  */
6135   if ((h->dynindx != -1
6136        || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
6137       && (finfo->info->shared
6138           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
6139       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
6140     {
6141       struct elf_backend_data *bed;
6142
6143       bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
6144       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
6145              (finfo->output_bfd, finfo->info, h, &sym)))
6146         {
6147           eoinfo->failed = true;
6148           return false;
6149         }
6150     }
6151
6152   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
6153      non-weak references to this symbol from a regular object, then
6154      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
6155      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
6156      because it might not be marked as undefined until the
6157      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
6158   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
6159       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
6160       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
6161           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
6162     {
6163       int bindtype;
6164
6165       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK) != 0)
6166         bindtype = STB_GLOBAL;
6167       else
6168         bindtype = STB_WEAK;
6169       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, ELF_ST_TYPE (sym.st_info));
6170     }
6171
6172   /* If a symbol is not defined locally, we clear the visibility
6173      field.  */
6174   if (! finfo->info->relocateable
6175       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
6176     sym.st_other ^= ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other);
6177
6178   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
6179      there now.  We have already know the symbol index.  We also fill
6180      in the entry in the .hash section.  */
6181   if (h->dynindx != -1
6182       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
6183     {
6184       size_t bucketcount;
6185       size_t bucket;
6186       size_t hash_entry_size;
6187       bfd_byte *bucketpos;
6188       bfd_vma chain;
6189       Elf_External_Sym *esym;
6190
6191       sym.st_name = h->dynstr_index;
6192       esym = (Elf_External_Sym *) finfo->dynsym_sec->contents + h->dynindx;
6193       elf_swap_symbol_out (finfo->output_bfd, &sym, (PTR) esym, (PTR) 0);
6194
6195       bucketcount = elf_hash_table (finfo->info)->bucketcount;
6196       bucket = h->elf_hash_value % bucketcount;
6197       hash_entry_size
6198         = elf_section_data (finfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
6199       bucketpos = ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
6200                    + (bucket + 2) * hash_entry_size);
6201       chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, bucketpos);
6202       bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, (bfd_vma) h->dynindx,
6203                bucketpos);
6204       bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, chain,
6205                ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
6206                 + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
6207
6208       if (finfo->symver_sec != NULL && finfo->symver_sec->contents != NULL)
6209         {
6210           Elf_Internal_Versym iversym;
6211           Elf_External_Versym *eversym;
6212
6213           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
6214             {
6215               if (h->verinfo.verdef == NULL)
6216                 iversym.vs_vers = 0;
6217               else
6218                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
6219             }
6220           else
6221             {
6222               if (h->verinfo.vertree == NULL)
6223                 iversym.vs_vers = 1;
6224               else
6225                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
6226             }
6227
6228           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HIDDEN) != 0)
6229             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
6230
6231           eversym = (Elf_External_Versym *) finfo->symver_sec->contents;
6232           eversym += h->dynindx;
6233           _bfd_elf_swap_versym_out (finfo->output_bfd, &iversym, eversym);
6234         }
6235     }
6236
6237   /* If we're stripping it, then it was just a dynamic symbol, and
6238      there's nothing else to do.  */
6239   if (strip)
6240     return true;
6241
6242   h->indx = bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
6243
6244   if (! elf_link_output_sym (finfo, h->root.root.string, &sym, input_sec))
6245     {
6246       eoinfo->failed = true;
6247       return false;
6248     }
6249
6250   return true;
6251 }
6252
6253 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
6254    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
6255    OUTPUT_BFD.  */
6256
6257 static void
6258 elf_link_output_relocs (output_bfd, input_section, input_rel_hdr,
6259                         internal_relocs)
6260      bfd *output_bfd;
6261      asection *input_section;
6262      Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr;
6263      Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
6264 {
6265   Elf_Internal_Rela *irela;
6266   Elf_Internal_Rela *irelaend;
6267   Elf_Internal_Shdr *output_rel_hdr;
6268   asection *output_section;
6269   unsigned int *rel_countp = NULL;
6270   struct elf_backend_data *bed;
6271   bfd_size_type amt;
6272
6273   output_section = input_section->output_section;
6274   output_rel_hdr = NULL;
6275
6276   if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr.sh_entsize
6277       == input_rel_hdr->sh_entsize)
6278     {
6279       output_rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
6280       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count;
6281     }
6282   else if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2
6283            && (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2->sh_entsize
6284                == input_rel_hdr->sh_entsize))
6285     {
6286       output_rel_hdr = elf_section_data (output_section)->rel_hdr2;
6287       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count2;
6288     }
6289
6290   BFD_ASSERT (output_rel_hdr != NULL);
6291
6292   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6293   irela = internal_relocs;
6294   irelaend = irela + NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
6295                      * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6296
6297   if (input_rel_hdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rel))
6298     {
6299       Elf_External_Rel *erel;
6300       Elf_Internal_Rel *irel;
6301
6302       amt = bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rel);
6303       irel = (Elf_Internal_Rel *) bfd_zmalloc (amt);
6304       if (irel == NULL)
6305         {
6306           (*_bfd_error_handler) (_("Error: out of memory"));
6307           abort ();
6308         }
6309
6310       erel = ((Elf_External_Rel *) output_rel_hdr->contents + *rel_countp);
6311       for (; irela < irelaend; irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel, erel++)
6312         {
6313           unsigned int i;
6314
6315           for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
6316             {
6317               irel[i].r_offset = irela[i].r_offset;
6318               irel[i].r_info = irela[i].r_info;
6319               BFD_ASSERT (irela[i].r_addend == 0);
6320             }
6321
6322           if (bed->s->swap_reloc_out)
6323             (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, (PTR) erel);
6324           else
6325             elf_swap_reloc_out (output_bfd, irel, erel);
6326         }
6327
6328       free (irel);
6329     }
6330   else
6331     {
6332       Elf_External_Rela *erela;
6333
6334       BFD_ASSERT (input_rel_hdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rela));
6335
6336       erela = ((Elf_External_Rela *) output_rel_hdr->contents + *rel_countp);
6337       for (; irela < irelaend; irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel, erela++)
6338         if (bed->s->swap_reloca_out)
6339           (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irela, (PTR) erela);
6340         else
6341           elf_swap_reloca_out (output_bfd, irela, erela);
6342     }
6343
6344   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
6345      relocations.  */
6346   *rel_countp += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
6347 }
6348
6349 /* Link an input file into the linker output file.  This function
6350    handles all the sections and relocations of the input file at once.
6351    This is so that we only have to read the local symbols once, and
6352    don't have to keep them in memory.  */
6353
6354 static boolean
6355 elf_link_input_bfd (finfo, input_bfd)
6356      struct elf_final_link_info *finfo;
6357      bfd *input_bfd;
6358 {
6359   boolean (*relocate_section) PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
6360                                        bfd *, asection *, bfd_byte *,
6361                                        Elf_Internal_Rela *,
6362                                        Elf_Internal_Sym *, asection **));
6363   bfd *output_bfd;
6364   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6365   Elf_Internal_Shdr *shndx_hdr;
6366   size_t locsymcount;
6367   size_t extsymoff;
6368   Elf_External_Sym *external_syms;
6369   Elf_External_Sym *esym;
6370   Elf_External_Sym *esymend;
6371   Elf_External_Sym_Shndx *shndx_buf;
6372   Elf_External_Sym_Shndx *shndx;
6373   Elf_Internal_Sym *isym;
6374   long *pindex;
6375   asection **ppsection;
6376   asection *o;
6377   struct elf_backend_data *bed;
6378   boolean emit_relocs;
6379   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
6380
6381   output_bfd = finfo->output_bfd;
6382   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6383   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
6384
6385   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
6386      we don't want the local symbols, and we don't want the section
6387      contents.  */
6388   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
6389     return true;
6390
6391   emit_relocs = (finfo->info->relocateable
6392                  || finfo->info->emitrelocations
6393                  || bed->elf_backend_emit_relocs);
6394
6395   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
6396   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
6397     {
6398       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
6399       extsymoff = 0;
6400     }
6401   else
6402     {
6403       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
6404       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
6405     }
6406
6407   /* Read the local symbols.  */
6408   if (symtab_hdr->contents != NULL)
6409     external_syms = (Elf_External_Sym *) symtab_hdr->contents;
6410   else if (locsymcount == 0)
6411     external_syms = NULL;
6412   else
6413     {
6414       bfd_size_type amt = locsymcount * sizeof (Elf_External_Sym);
6415       external_syms = finfo->external_syms;
6416       if (bfd_seek (input_bfd, symtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
6417           || bfd_bread (external_syms, amt, input_bfd) != amt)
6418         return false;
6419     }
6420
6421   shndx_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_shndx_hdr;
6422   shndx_buf = NULL;
6423   if (shndx_hdr->sh_size != 0 && locsymcount != 0)
6424     {
6425       bfd_size_type amt = locsymcount * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
6426       shndx_buf = finfo->locsym_shndx;
6427       if (bfd_seek (input_bfd, shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
6428           || bfd_bread (shndx_buf, amt, input_bfd) != amt)
6429         return false;
6430     }
6431
6432   /* Swap in the local symbols and write out the ones which we know
6433      are going into the output file.  */
6434   for (esym = external_syms, esymend = esym + locsymcount,
6435          isym = finfo->internal_syms, pindex = finfo->indices,
6436          ppsection = finfo->sections, shndx = shndx_buf;
6437        esym < esymend;
6438        esym++, isym++, pindex++, ppsection++,
6439          shndx = (shndx != NULL ? shndx + 1 : NULL))
6440     {
6441       asection *isec;
6442       const char *name;
6443       Elf_Internal_Sym osym;
6444
6445       elf_swap_symbol_in (input_bfd, esym, shndx, isym);
6446       *pindex = -1;
6447
6448       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
6449         {
6450           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
6451             {
6452               *ppsection = NULL;
6453               continue;
6454             }
6455         }
6456
6457       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
6458         isec = bfd_und_section_ptr;
6459       else if (isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
6460                || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
6461         {
6462           isec = section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
6463           if (isec
6464               && elf_section_data (isec)->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE
6465               && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
6466             isym->st_value =
6467               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
6468                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
6469                                           isym->st_value, (bfd_vma) 0);
6470         }
6471       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
6472         isec = bfd_abs_section_ptr;
6473       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
6474         isec = bfd_com_section_ptr;
6475       else
6476         {
6477           /* Who knows?  */
6478           isec = NULL;
6479         }
6480
6481       *ppsection = isec;
6482
6483       /* Don't output the first, undefined, symbol.  */
6484       if (esym == external_syms)
6485         continue;
6486
6487       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
6488         {
6489           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
6490              section symbol of the corresponding section in the output
6491              file.  */
6492           continue;
6493         }
6494
6495       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
6496          one.  */
6497       if (finfo->info->strip == strip_all)
6498         continue;
6499
6500       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
6501          output this one.  If we are generating a relocateable output
6502          file, then some of the local symbols may be required by
6503          relocs; we output them below as we discover that they are
6504          needed.  */
6505       if (finfo->info->discard == discard_all)
6506         continue;
6507
6508       /* If this symbol is defined in a section which we are
6509          discarding, we don't need to keep it, but note that
6510          linker_mark is only reliable for sections that have contents.
6511          For the benefit of the MIPS ELF linker, we check SEC_EXCLUDE
6512          as well as linker_mark.  */
6513       if ((isym->st_shndx < SHN_LORESERVE || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
6514           && isec != NULL
6515           && ((! isec->linker_mark && (isec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0)
6516               || (! finfo->info->relocateable
6517                   && (isec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)))
6518         continue;
6519
6520       /* Get the name of the symbol.  */
6521       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
6522                                               isym->st_name);
6523       if (name == NULL)
6524         return false;
6525
6526       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
6527       if ((finfo->info->strip == strip_some
6528            && (bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash, name, false, false)
6529                == NULL))
6530           || (((finfo->info->discard == discard_sec_merge
6531                 && (isec->flags & SEC_MERGE) && ! finfo->info->relocateable)
6532                || finfo->info->discard == discard_l)
6533               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
6534         continue;
6535
6536       /* If we get here, we are going to output this symbol.  */
6537
6538       osym = *isym;
6539
6540       /* Adjust the section index for the output file.  */
6541       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
6542                                                          isec->output_section);
6543       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
6544         return false;
6545
6546       *pindex = bfd_get_symcount (output_bfd);
6547
6548       /* ELF symbols in relocateable files are section relative, but
6549          in executable files they are virtual addresses.  Note that
6550          this code assumes that all ELF sections have an associated
6551          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
6552          we assume that they also have a reasonable value for
6553          output_section.  Any special sections must be set up to meet
6554          these requirements.  */
6555       osym.st_value += isec->output_offset;
6556       if (! finfo->info->relocateable)
6557         osym.st_value += isec->output_section->vma;
6558
6559       if (! elf_link_output_sym (finfo, name, &osym, isec))
6560         return false;
6561     }
6562
6563   /* Relocate the contents of each section.  */
6564   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
6565   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6566     {
6567       bfd_byte *contents;
6568
6569       if (! o->linker_mark)
6570         {
6571           /* This section was omitted from the link.  */
6572           continue;
6573         }
6574
6575       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
6576           || (o->_raw_size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
6577         continue;
6578
6579       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
6580         {
6581           /* Section was created by elf_link_create_dynamic_sections
6582              or somesuch.  */
6583           continue;
6584         }
6585
6586       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
6587          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
6588          file, so the contents field will not have been set by any of
6589          the routines which work on output files.  */
6590       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
6591         contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
6592       else
6593         {
6594           contents = finfo->contents;
6595           if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, o, contents,
6596                                           (file_ptr) 0, o->_raw_size))
6597             return false;
6598         }
6599
6600       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
6601         {
6602           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
6603
6604           /* Get the swapped relocs.  */
6605           internal_relocs = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
6606                              (input_bfd, o, finfo->external_relocs,
6607                               finfo->internal_relocs, false));
6608           if (internal_relocs == NULL
6609               && o->reloc_count > 0)
6610             return false;
6611
6612           /* Run through the relocs looking for any against symbols
6613              from discarded sections and section symbols from
6614              removed link-once sections.  Complain about relocs
6615              against discarded sections.  Zero relocs against removed
6616              link-once sections.  We should really complain if
6617              anything in the final link tries to use it, but
6618              DWARF-based exception handling might have an entry in
6619              .eh_frame to describe a routine in the linkonce section,
6620              and it turns out to be hard to remove the .eh_frame
6621              entry too.  FIXME.  */
6622           if (!finfo->info->relocateable
6623               && !elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
6624             {
6625               Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
6626
6627               rel = internal_relocs;
6628               relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6629               for ( ; rel < relend; rel++)
6630                 {
6631                   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (rel->r_info);
6632
6633                   if (r_symndx >= locsymcount
6634                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
6635                           && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
6636                     {
6637                       struct elf_link_hash_entry *h;
6638
6639                       h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
6640                       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
6641                              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
6642                         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
6643
6644                       /* Complain if the definition comes from a
6645                          discarded section.  */
6646                       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
6647                            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6648                           && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
6649                         {
6650 #if BFD_VERSION_DATE < 20031005
6651                           if ((o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
6652                             {
6653 #if BFD_VERSION_DATE > 20021005
6654                               (*finfo->info->callbacks->warning)
6655                                 (finfo->info,
6656                                  _("warning: relocation against removed section; zeroing"),
6657                                  NULL, input_bfd, o, rel->r_offset);
6658 #endif
6659                               BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
6660                               memset (rel, 0, sizeof (*rel));
6661                             }
6662                           else
6663 #endif
6664                             {
6665                               if (! ((*finfo->info->callbacks->undefined_symbol)
6666                                      (finfo->info, h->root.root.string,
6667                                       input_bfd, o, rel->r_offset,
6668                                       true)))
6669                                 return false;
6670                             }
6671                         }
6672                     }
6673                   else
6674                     {
6675                       asection *sec = finfo->sections[r_symndx];
6676
6677                       if (sec != NULL && elf_discarded_section (sec))
6678                         {
6679 #if BFD_VERSION_DATE < 20031005
6680                           if ((o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
6681                               || (sec->flags & SEC_LINK_ONCE) != 0)
6682                             {
6683 #if BFD_VERSION_DATE > 20021005
6684                               (*finfo->info->callbacks->warning)
6685                                 (finfo->info,
6686                                  _("warning: relocation against removed section"),
6687                                  NULL, input_bfd, o, rel->r_offset);
6688 #endif
6689                               BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
6690                               rel->r_info
6691                                 = ELF_R_INFO (0, ELF_R_TYPE (rel->r_info));
6692                               rel->r_addend = 0;
6693                             }
6694                           else
6695 #endif
6696                             {
6697                               boolean ok;
6698                               const char *msg
6699                                 = _("local symbols in discarded section %s");
6700                               bfd_size_type amt
6701                                 = strlen (sec->name) + strlen (msg) - 1;
6702                               char *buf = (char *) bfd_malloc (amt);
6703
6704                               if (buf != NULL)
6705                                 sprintf (buf, msg, sec->name);
6706                               else
6707                                 buf = (char *) sec->name;
6708                               ok = (*finfo->info->callbacks
6709                                     ->undefined_symbol) (finfo->info, buf,
6710                                                          input_bfd, o,
6711                                                          rel->r_offset,
6712                                                          true);
6713                               if (buf != sec->name)
6714                                 free (buf);
6715                               if (!ok)
6716                                 return false;
6717                             }
6718                         }
6719                     }
6720                 }
6721             }
6722
6723           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
6724
6725              The back end routine is responsible for adjusting the
6726              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
6727              and generating a relocateable output file) adjusting the
6728              reloc addend as necessary.
6729
6730              The back end routine does not have to worry about setting
6731              the reloc address or the reloc symbol index.
6732
6733              The back end routine is given a pointer to the swapped in
6734              internal symbols, and can access the hash table entries
6735              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
6736
6737              When generating relocateable output, the back end routine
6738              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
6739              output symbol is going to be a section symbol
6740              corresponding to the output section, which will require
6741              the addend to be adjusted.  */
6742
6743           if (! (*relocate_section) (output_bfd, finfo->info,
6744                                      input_bfd, o, contents,
6745                                      internal_relocs,
6746                                      finfo->internal_syms,
6747                                      finfo->sections))
6748             return false;
6749
6750           if (emit_relocs)
6751             {
6752               Elf_Internal_Rela *irela;
6753               Elf_Internal_Rela *irelaend;
6754               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
6755               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr;
6756               unsigned int next_erel;
6757               void (*reloc_emitter) PARAMS ((bfd *, asection *,
6758                                              Elf_Internal_Shdr *,
6759                                              Elf_Internal_Rela *));
6760               boolean rela_normal;
6761
6762               input_rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
6763               rela_normal = (bed->rela_normal
6764                              && (input_rel_hdr->sh_entsize
6765                                  == sizeof (Elf_External_Rela)));
6766
6767               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
6768
6769               irela = internal_relocs;
6770               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6771               rel_hash = (elf_section_data (o->output_section)->rel_hashes
6772                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count
6773                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count2);
6774               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
6775                 {
6776                   unsigned long r_symndx;
6777                   asection *sec;
6778
6779                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
6780                     {
6781                       rel_hash++;
6782                       next_erel = 0;
6783                     }
6784
6785                   irela->r_offset += o->output_offset;
6786
6787                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
6788                   if (!finfo->info->relocateable)
6789                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
6790
6791                   r_symndx = ELF_R_SYM (irela->r_info);
6792
6793                   if (r_symndx == 0)
6794                     continue;
6795
6796                   if (r_symndx >= locsymcount
6797                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
6798                           && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
6799                     {
6800                       struct elf_link_hash_entry *rh;
6801                       unsigned long indx;
6802
6803                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
6804                          have not yet output all the local symbols, so
6805                          we do not know the symbol index of any global
6806                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
6807                          reloc to point to the global hash table entry
6808                          for this symbol.  The symbol index is then
6809                          set at the end of elf_bfd_final_link.  */
6810                       indx = r_symndx - extsymoff;
6811                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
6812                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
6813                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
6814                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
6815
6816                       /* Setting the index to -2 tells
6817                          elf_link_output_extsym that this symbol is
6818                          used by a reloc.  */
6819                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
6820                       rh->indx = -2;
6821
6822                       *rel_hash = rh;
6823
6824                       continue;
6825                     }
6826
6827                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
6828
6829                   *rel_hash = NULL;
6830                   isym = finfo->internal_syms + r_symndx;
6831                   sec = finfo->sections[r_symndx];
6832                   if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
6833                     {
6834                       /* I suppose the backend ought to fill in the
6835                          section of any STT_SECTION symbol against a
6836                          processor specific section.  If we have
6837                          discarded a section, the output_section will
6838                          be the absolute section.  */
6839                       if (bfd_is_abs_section (sec)
6840                           || (sec != NULL
6841                               && bfd_is_abs_section (sec->output_section)))
6842                         r_symndx = 0;
6843                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
6844                         {
6845                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6846                           return false;
6847                         }
6848                       else
6849                         {
6850                           r_symndx = sec->output_section->target_index;
6851                           BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
6852                         }
6853
6854                       /* Adjust the addend according to where the
6855                          section winds up in the output section.  */ 
6856                       if (rela_normal)
6857                         irela->r_addend += sec->output_offset;
6858                     }
6859                   else
6860                     {
6861                       if (finfo->indices[r_symndx] == -1)
6862                         {
6863                           unsigned long shlink;
6864                           const char *name;
6865                           asection *osec;
6866
6867                           if (finfo->info->strip == strip_all)
6868                             {
6869                               /* You can't do ld -r -s.  */
6870                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
6871                               return false;
6872                             }
6873
6874                           /* This symbol was skipped earlier, but
6875                              since it is needed by a reloc, we
6876                              must output it now.  */
6877                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
6878                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
6879                                   (input_bfd, shlink, isym->st_name));
6880                           if (name == NULL)
6881                             return false;
6882
6883                           osec = sec->output_section;
6884                           isym->st_shndx =
6885                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
6886                                                                osec);
6887                           if (isym->st_shndx == SHN_BAD)
6888                             return false;
6889
6890                           isym->st_value += sec->output_offset;
6891                           if (! finfo->info->relocateable)
6892                             isym->st_value += osec->vma;
6893
6894                           finfo->indices[r_symndx]
6895                             = bfd_get_symcount (output_bfd);
6896
6897                           if (! elf_link_output_sym (finfo, name, isym, sec))
6898                             return false;
6899                         }
6900
6901                       r_symndx = finfo->indices[r_symndx];
6902                     }
6903
6904                   irela->r_info = ELF_R_INFO (r_symndx,
6905                                               ELF_R_TYPE (irela->r_info));
6906                 }
6907
6908               /* Swap out the relocs.  */
6909               if (bed->elf_backend_emit_relocs
6910                   && !(finfo->info->relocateable
6911                        || finfo->info->emitrelocations))
6912                 reloc_emitter = bed->elf_backend_emit_relocs;
6913               else
6914                 reloc_emitter = elf_link_output_relocs;
6915
6916               (*reloc_emitter) (output_bfd, o, input_rel_hdr, internal_relocs);
6917
6918               input_rel_hdr = elf_section_data (o)->rel_hdr2;
6919               if (input_rel_hdr)
6920                 {
6921                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
6922                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
6923                   (*reloc_emitter) (output_bfd, o, input_rel_hdr,
6924                                     internal_relocs);
6925                 }
6926
6927             }
6928         }
6929
6930       /* Write out the modified section contents.  */
6931       if (bed->elf_backend_write_section
6932           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, o, contents))
6933         {
6934           /* Section written out.  */
6935         }
6936       else switch (elf_section_data (o)->sec_info_type)
6937         {
6938         case ELF_INFO_TYPE_STABS:
6939           if (! (_bfd_write_section_stabs
6940                  (output_bfd,
6941                   &elf_hash_table (finfo->info)->stab_info,
6942                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
6943             return false;
6944           break;
6945         case ELF_INFO_TYPE_MERGE:
6946           if (! (_bfd_write_merged_section
6947                  (output_bfd, o, elf_section_data (o)->sec_info)))
6948             return false;
6949           break;
6950         case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
6951           {
6952             asection *ehdrsec;
6953
6954             ehdrsec
6955               = bfd_get_section_by_name (elf_hash_table (finfo->info)->dynobj,
6956                                          ".eh_frame_hdr");
6957             if (! (_bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, o, ehdrsec,
6958                                                     contents)))
6959               return false;
6960           }
6961           break;
6962         default:
6963           {
6964             bfd_size_type sec_size;
6965
6966             sec_size = (o->_cooked_size != 0 ? o->_cooked_size : o->_raw_size);
6967             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE)
6968                 && ! bfd_set_section_contents (output_bfd, o->output_section,
6969                                                contents,
6970                                                (file_ptr) o->output_offset,
6971                                                sec_size))
6972               return false;
6973           }
6974           break;
6975         }
6976     }
6977
6978   return true;
6979 }
6980
6981 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
6982    requested by the linker, and does come from any input file.  This
6983    is used to build constructor and destructor tables when linking
6984    with -Ur.  */
6985
6986 static boolean
6987 elf_reloc_link_order (output_bfd, info, output_section, link_order)
6988      bfd *output_bfd;
6989      struct bfd_link_info *info;
6990      asection *output_section;
6991      struct bfd_link_order *link_order;
6992 {
6993   reloc_howto_type *howto;
6994   long indx;
6995   bfd_vma offset;
6996   bfd_vma addend;
6997   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
6998   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
6999   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
7000
7001   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
7002   if (howto == NULL)
7003     {
7004       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7005       return false;
7006     }
7007
7008   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
7009
7010   /* Figure out the symbol index.  */
7011   rel_hash_ptr = (elf_section_data (output_section)->rel_hashes
7012                   + elf_section_data (output_section)->rel_count
7013                   + elf_section_data (output_section)->rel_count2);
7014   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
7015     {
7016       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
7017       BFD_ASSERT (indx != 0);
7018       *rel_hash_ptr = NULL;
7019     }
7020   else
7021     {
7022       struct elf_link_hash_entry *h;
7023
7024       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
7025          actually against the section.  */
7026       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
7027            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
7028                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
7029                                          false, false, true));
7030       if (h != NULL
7031           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
7032               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
7033         {
7034           asection *section;
7035
7036           section = h->root.u.def.section;
7037           indx = section->output_section->target_index;
7038           *rel_hash_ptr = NULL;
7039           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
7040              addend here, but in practice it has already been added
7041              because it was passed to constructor_callback.  */
7042           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
7043         }
7044       else if (h != NULL)
7045         {
7046           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
7047              this symbol is used by a reloc.  */
7048           h->indx = -2;
7049           *rel_hash_ptr = h;
7050           indx = 0;
7051         }
7052       else
7053         {
7054           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
7055                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, (bfd *) NULL,
7056                   (asection *) NULL, (bfd_vma) 0)))
7057             return false;
7058           indx = 0;
7059         }
7060     }
7061
7062   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
7063      object file.  */
7064   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
7065     {
7066       bfd_size_type size;
7067       bfd_reloc_status_type rstat;
7068       bfd_byte *buf;
7069       boolean ok;
7070       const char *sym_name;
7071
7072       size = bfd_get_reloc_size (howto);
7073       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
7074       if (buf == (bfd_byte *) NULL)
7075         return false;
7076       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, (bfd_vma) addend, buf);
7077       switch (rstat)
7078         {
7079         case bfd_reloc_ok:
7080           break;
7081
7082         default:
7083         case bfd_reloc_outofrange:
7084           abort ();
7085
7086         case bfd_reloc_overflow:
7087           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
7088             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
7089                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
7090           else
7091             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
7092           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
7093                  (info, sym_name, howto->name, addend,
7094                   (bfd *) NULL, (asection *) NULL, (bfd_vma) 0)))
7095             {
7096               free (buf);
7097               return false;
7098             }
7099           break;
7100         }
7101       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, (PTR) buf,
7102                                      (file_ptr) link_order->offset, size);
7103       free (buf);
7104       if (! ok)
7105         return false;
7106     }
7107
7108   /* The address of a reloc is relative to the section in a
7109      relocateable file, and is a virtual address in an executable
7110      file.  */
7111   offset = link_order->offset;
7112   if (! info->relocateable)
7113     offset += output_section->vma;
7114
7115   rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
7116
7117   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
7118     {
7119       bfd_size_type size;
7120       Elf_Internal_Rel *irel;
7121       Elf_External_Rel *erel;
7122       unsigned int i;
7123
7124       size = bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rel);
7125       irel = (Elf_Internal_Rel *) bfd_zmalloc (size);
7126       if (irel == NULL)
7127         return false;
7128
7129       for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
7130         irel[i].r_offset = offset;
7131       irel[0].r_info = ELF_R_INFO (indx, howto->type);
7132
7133       erel = ((Elf_External_Rel *) rel_hdr->contents
7134               + elf_section_data (output_section)->rel_count);
7135
7136       if (bed->s->swap_reloc_out)
7137         (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, (bfd_byte *) erel);
7138       else
7139         elf_swap_reloc_out (output_bfd, irel, erel);
7140
7141       free (irel);
7142     }
7143   else
7144     {
7145       bfd_size_type size;
7146       Elf_Internal_Rela *irela;
7147       Elf_External_Rela *erela;
7148       unsigned int i;
7149
7150       size = bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
7151       irela = (Elf_Internal_Rela *) bfd_zmalloc (size);
7152       if (irela == NULL)
7153         return false;
7154
7155       for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
7156         irela[i].r_offset = offset;
7157       irela[0].r_info = ELF_R_INFO (indx, howto->type);
7158       irela[0].r_addend = addend;
7159
7160       erela = ((Elf_External_Rela *) rel_hdr->contents
7161                + elf_section_data (output_section)->rel_count);
7162
7163       if (bed->s->swap_reloca_out)
7164         (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irela, (bfd_byte *) erela);
7165       else
7166         elf_swap_reloca_out (output_bfd, irela, erela);
7167     }
7168
7169   ++elf_section_data (output_section)->rel_count;
7170
7171   return true;
7172 }
7173 \f
7174 /* Allocate a pointer to live in a linker created section.  */
7175
7176 boolean
7177 elf_create_pointer_linker_section (abfd, info, lsect, h, rel)
7178      bfd *abfd;
7179      struct bfd_link_info *info;
7180      elf_linker_section_t *lsect;
7181      struct elf_link_hash_entry *h;
7182      const Elf_Internal_Rela *rel;
7183 {
7184   elf_linker_section_pointers_t **ptr_linker_section_ptr = NULL;
7185   elf_linker_section_pointers_t *linker_section_ptr;
7186   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (rel->r_info);
7187   bfd_size_type amt;
7188
7189   BFD_ASSERT (lsect != NULL);
7190
7191   /* Is this a global symbol?  */
7192   if (h != NULL)
7193     {
7194       /* Has this symbol already been allocated?  If so, our work is done.  */
7195       if (_bfd_elf_find_pointer_linker_section (h->linker_section_pointer,
7196                                                 rel->r_addend,
7197                                                 lsect->which))
7198         return true;
7199
7200       ptr_linker_section_ptr = &h->linker_section_pointer;
7201       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
7202       if (h->dynindx == -1)
7203         {
7204           if (! elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7205             return false;
7206         }
7207
7208       if (lsect->rel_section)
7209         lsect->rel_section->_raw_size += sizeof (Elf_External_Rela);
7210     }
7211   else
7212     {
7213       /* Allocation of a pointer to a local symbol.  */
7214       elf_linker_section_pointers_t **ptr = elf_local_ptr_offsets (abfd);
7215
7216       /* Allocate a table to hold the local symbols if first time.  */
7217       if (!ptr)
7218         {
7219           unsigned int num_symbols = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
7220           register unsigned int i;
7221
7222           amt = num_symbols;
7223           amt *= sizeof (elf_linker_section_pointers_t *);
7224           ptr = (elf_linker_section_pointers_t **) bfd_alloc (abfd, amt);
7225
7226           if (!ptr)
7227             return false;
7228
7229           elf_local_ptr_offsets (abfd) = ptr;
7230           for (i = 0; i < num_symbols; i++)
7231             ptr[i] = (elf_linker_section_pointers_t *) 0;
7232         }
7233
7234       /* Has this symbol already been allocated?  If so, our work is done.  */
7235       if (_bfd_elf_find_pointer_linker_section (ptr[r_symndx],
7236                                                 rel->r_addend,
7237                                                 lsect->which))
7238         return true;
7239
7240       ptr_linker_section_ptr = &ptr[r_symndx];
7241
7242       if (info->shared)
7243         {
7244           /* If we are generating a shared object, we need to
7245              output a R_<xxx>_RELATIVE reloc so that the
7246              dynamic linker can adjust this GOT entry.  */
7247           BFD_ASSERT (lsect->rel_section != NULL);
7248           lsect->rel_section->_raw_size += sizeof (Elf_External_Rela);
7249         }
7250     }
7251
7252   /* Allocate space for a pointer in the linker section, and allocate
7253      a new pointer record from internal memory.  */
7254   BFD_ASSERT (ptr_linker_section_ptr != NULL);
7255   amt = sizeof (elf_linker_section_pointers_t);
7256   linker_section_ptr = (elf_linker_section_pointers_t *) bfd_alloc (abfd, amt);
7257
7258   if (!linker_section_ptr)
7259     return false;
7260
7261   linker_section_ptr->next = *ptr_linker_section_ptr;
7262   linker_section_ptr->addend = rel->r_addend;
7263   linker_section_ptr->which = lsect->which;
7264   linker_section_ptr->written_address_p = false;
7265   *ptr_linker_section_ptr = linker_section_ptr;
7266
7267 #if 0
7268   if (lsect->hole_size && lsect->hole_offset < lsect->max_hole_offset)
7269     {
7270       linker_section_ptr->offset = (lsect->section->_raw_size
7271                                     - lsect->hole_size + (ARCH_SIZE / 8));
7272       lsect->hole_offset += ARCH_SIZE / 8;
7273       lsect->sym_offset  += ARCH_SIZE / 8;
7274       if (lsect->sym_hash)
7275         {
7276           /* Bump up symbol value if needed.  */
7277           lsect->sym_hash->root.u.def.value += ARCH_SIZE / 8;
7278 #ifdef DEBUG
7279           fprintf (stderr, "Bump up %s by %ld, current value = %ld\n",
7280                    lsect->sym_hash->root.root.string,
7281                    (long) ARCH_SIZE / 8,
7282                    (long) lsect->sym_hash->root.u.def.value);
7283 #endif
7284         }
7285     }
7286   else
7287 #endif
7288     linker_section_ptr->offset = lsect->section->_raw_size;
7289
7290   lsect->section->_raw_size += ARCH_SIZE / 8;
7291
7292 #ifdef DEBUG
7293   fprintf (stderr,
7294            "Create pointer in linker section %s, offset = %ld, section size = %ld\n",
7295            lsect->name, (long) linker_section_ptr->offset,
7296            (long) lsect->section->_raw_size);
7297 #endif
7298
7299   return true;
7300 }
7301 \f
7302 #if ARCH_SIZE==64
7303 #define bfd_put_ptr(BFD,VAL,ADDR) bfd_put_64 (BFD, VAL, ADDR)
7304 #endif
7305 #if ARCH_SIZE==32
7306 #define bfd_put_ptr(BFD,VAL,ADDR) bfd_put_32 (BFD, VAL, ADDR)
7307 #endif
7308
7309 /* Fill in the address for a pointer generated in a linker section.  */
7310
7311 bfd_vma
7312 elf_finish_pointer_linker_section (output_bfd, input_bfd, info, lsect, h,
7313                                    relocation, rel, relative_reloc)
7314      bfd *output_bfd;
7315      bfd *input_bfd;
7316      struct bfd_link_info *info;
7317      elf_linker_section_t *lsect;
7318      struct elf_link_hash_entry *h;
7319      bfd_vma relocation;
7320      const Elf_Internal_Rela *rel;
7321      int relative_reloc;
7322 {
7323   elf_linker_section_pointers_t *linker_section_ptr;
7324
7325   BFD_ASSERT (lsect != NULL);
7326
7327   if (h != NULL)
7328     {
7329       /* Handle global symbol.  */
7330       linker_section_ptr = (_bfd_elf_find_pointer_linker_section
7331                             (h->linker_section_pointer,
7332                              rel->r_addend,
7333                              lsect->which));
7334
7335       BFD_ASSERT (linker_section_ptr != NULL);
7336
7337       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
7338           || (info->shared
7339               && info->symbolic
7340               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
7341         {
7342           /* This is actually a static link, or it is a
7343              -Bsymbolic link and the symbol is defined
7344              locally.  We must initialize this entry in the
7345              global section.
7346
7347              When doing a dynamic link, we create a .rela.<xxx>
7348              relocation entry to initialize the value.  This
7349              is done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
7350           if (!linker_section_ptr->written_address_p)
7351             {
7352               linker_section_ptr->written_address_p = true;
7353               bfd_put_ptr (output_bfd,
7354                            relocation + linker_section_ptr->addend,
7355                            (lsect->section->contents
7356                             + linker_section_ptr->offset));
7357             }
7358         }
7359     }
7360   else
7361     {
7362       /* Handle local symbol.  */
7363       unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (rel->r_info);
7364       BFD_ASSERT (elf_local_ptr_offsets (input_bfd) != NULL);
7365       BFD_ASSERT (elf_local_ptr_offsets (input_bfd)[r_symndx] != NULL);
7366       linker_section_ptr = (_bfd_elf_find_pointer_linker_section
7367                             (elf_local_ptr_offsets (input_bfd)[r_symndx],
7368                              rel->r_addend,
7369                              lsect->which));
7370
7371       BFD_ASSERT (linker_section_ptr != NULL);
7372
7373       /* Write out pointer if it hasn't been rewritten out before.  */
7374       if (!linker_section_ptr->written_address_p)
7375         {
7376           linker_section_ptr->written_address_p = true;
7377           bfd_put_ptr (output_bfd, relocation + linker_section_ptr->addend,
7378                        lsect->section->contents + linker_section_ptr->offset);
7379
7380           if (info->shared)
7381             {
7382               asection *srel = lsect->rel_section;
7383               Elf_Internal_Rela *outrel;
7384               Elf_External_Rela *erel;
7385               struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
7386               unsigned int i;
7387               bfd_size_type amt;
7388
7389               amt = sizeof (Elf_Internal_Rela) * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7390               outrel = (Elf_Internal_Rela *) bfd_zmalloc (amt);
7391               if (outrel == NULL)
7392                 {
7393                   (*_bfd_error_handler) (_("Error: out of memory"));
7394                   return 0;
7395                 }
7396
7397               /* We need to generate a relative reloc for the dynamic
7398                  linker.  */
7399               if (!srel)
7400                 {
7401                   srel = bfd_get_section_by_name (elf_hash_table (info)->dynobj,
7402                                                   lsect->rel_name);
7403                   lsect->rel_section = srel;
7404                 }
7405
7406               BFD_ASSERT (srel != NULL);
7407
7408               for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
7409                 outrel[i].r_offset = (lsect->section->output_section->vma
7410                                       + lsect->section->output_offset
7411                                       + linker_section_ptr->offset);
7412               outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (0, relative_reloc);
7413               outrel[0].r_addend = 0;
7414               erel = (Elf_External_Rela *) lsect->section->contents;
7415               erel += elf_section_data (lsect->section)->rel_count;
7416               elf_swap_reloca_out (output_bfd, outrel, erel);
7417               ++elf_section_data (lsect->section)->rel_count;
7418
7419               free (outrel);
7420             }
7421         }
7422     }
7423
7424   relocation = (lsect->section->output_offset
7425                 + linker_section_ptr->offset
7426                 - lsect->hole_offset
7427                 - lsect->sym_offset);
7428
7429 #ifdef DEBUG
7430   fprintf (stderr,
7431            "Finish pointer in linker section %s, offset = %ld (0x%lx)\n",
7432            lsect->name, (long) relocation, (long) relocation);
7433 #endif
7434
7435   /* Subtract out the addend, because it will get added back in by the normal
7436      processing.  */
7437   return relocation - linker_section_ptr->addend;
7438 }
7439 \f
7440 /* Garbage collect unused sections.  */
7441
7442 static boolean elf_gc_mark
7443   PARAMS ((struct bfd_link_info *info, asection *sec,
7444            asection * (*gc_mark_hook)
7445              PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
7446                       struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *))));
7447
7448 static boolean elf_gc_sweep
7449   PARAMS ((struct bfd_link_info *info,
7450            boolean (*gc_sweep_hook)
7451              PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection *o,
7452                       const Elf_Internal_Rela *relocs))));
7453
7454 static boolean elf_gc_sweep_symbol
7455   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h, PTR idxptr));
7456
7457 static boolean elf_gc_allocate_got_offsets
7458   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h, PTR offarg));
7459
7460 static boolean elf_gc_propagate_vtable_entries_used
7461   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h, PTR dummy));
7462
7463 static boolean elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs
7464   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *h, PTR dummy));
7465
7466 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
7467    it and any sections in this section's group, and all the sections
7468    which define symbols to which it refers.  */
7469
7470 static boolean
7471 elf_gc_mark (info, sec, gc_mark_hook)
7472      struct bfd_link_info *info;
7473      asection *sec;
7474      asection * (*gc_mark_hook)
7475        PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
7476                 struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *));
7477 {
7478   boolean ret;
7479   asection *group_sec;
7480
7481   sec->gc_mark = 1;
7482
7483   /* Mark all the sections in the group.  */
7484   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
7485   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
7486     if (!elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
7487       return false;
7488
7489   /* Look through the section relocs.  */
7490   ret = true;
7491   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0 && sec->reloc_count > 0)
7492     {
7493       Elf_Internal_Rela *relstart, *rel, *relend;
7494       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7495       Elf_Internal_Shdr *shndx_hdr;
7496       struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7497       size_t nlocsyms;
7498       size_t extsymoff;
7499       Elf_External_Sym *locsyms, *freesyms = NULL;
7500       Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7501       bfd *input_bfd = sec->owner;
7502       struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (input_bfd);
7503
7504       /* GCFIXME: how to arrange so that relocs and symbols are not
7505          reread continually?  */
7506
7507       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7508       sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
7509
7510       /* Read the local symbols.  */
7511       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
7512         {
7513           nlocsyms = symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
7514           extsymoff = 0;
7515         }
7516       else
7517         extsymoff = nlocsyms = symtab_hdr->sh_info;
7518
7519       if (symtab_hdr->contents)
7520         locsyms = (Elf_External_Sym *) symtab_hdr->contents;
7521       else if (nlocsyms == 0)
7522         locsyms = NULL;
7523       else
7524         {
7525           bfd_size_type amt = nlocsyms * sizeof (Elf_External_Sym);
7526           locsyms = freesyms = bfd_malloc (amt);
7527           if (freesyms == NULL
7528               || bfd_seek (input_bfd, symtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
7529               || bfd_bread (locsyms, amt, input_bfd) != amt)
7530             {
7531               ret = false;
7532               goto out1;
7533             }
7534         }
7535
7536       shndx_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_shndx_hdr;
7537       locsym_shndx = NULL;
7538       if (shndx_hdr->sh_size != 0 && nlocsyms != 0)
7539         {
7540           bfd_size_type amt = nlocsyms * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7541           locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
7542           if (bfd_seek (input_bfd, shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
7543               || bfd_bread (locsym_shndx, amt, input_bfd) != amt)
7544             return false;
7545         }
7546
7547       /* Read the relocations.  */
7548       relstart = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
7549                   (sec->owner, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
7550                    info->keep_memory));
7551       if (relstart == NULL)
7552         {
7553           ret = false;
7554           goto out1;
7555         }
7556       relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7557
7558       for (rel = relstart; rel < relend; rel++)
7559         {
7560           unsigned long r_symndx;
7561           asection *rsec;
7562           struct elf_link_hash_entry *h;
7563           Elf_Internal_Sym s;
7564
7565           r_symndx = ELF_R_SYM (rel->r_info);
7566           if (r_symndx == 0)
7567             continue;
7568
7569           if (elf_bad_symtab (sec->owner))
7570             {
7571               elf_swap_symbol_in (input_bfd,
7572                                   locsyms + r_symndx,
7573                                   locsym_shndx + (locsym_shndx ? r_symndx : 0),
7574                                   &s);
7575               if (ELF_ST_BIND (s.st_info) == STB_LOCAL)
7576                 rsec = (*gc_mark_hook) (sec->owner, info, rel, NULL, &s);
7577               else
7578                 {
7579                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
7580                   rsec = (*gc_mark_hook) (sec->owner, info, rel, h, NULL);
7581                 }
7582             }
7583           else if (r_symndx >= nlocsyms)
7584             {
7585               h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
7586               rsec = (*gc_mark_hook) (sec->owner, info, rel, h, NULL);
7587             }
7588           else
7589             {
7590               elf_swap_symbol_in (input_bfd,
7591                                   locsyms + r_symndx,
7592                                   locsym_shndx + (locsym_shndx ? r_symndx : 0),
7593                                   &s);
7594               rsec = (*gc_mark_hook) (sec->owner, info, rel, NULL, &s);
7595             }
7596
7597           if (rsec && !rsec->gc_mark)
7598             {
7599               if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour)
7600                 rsec->gc_mark = 1;
7601               else if (!elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
7602                 {
7603                   ret = false;
7604                   goto out2;
7605                 }
7606             }
7607         }
7608
7609     out2:
7610       if (!info->keep_memory)
7611         free (relstart);
7612     out1:
7613       if (freesyms)
7614         free (freesyms);
7615     }
7616
7617   return ret;
7618 }
7619
7620 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
7621
7622 static boolean
7623 elf_gc_sweep (info, gc_sweep_hook)
7624      struct bfd_link_info *info;
7625      boolean (*gc_sweep_hook)
7626        PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection *o,
7627                 const Elf_Internal_Rela *relocs));
7628 {
7629   bfd *sub;
7630
7631   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
7632     {
7633       asection *o;
7634
7635       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
7636         continue;
7637
7638       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
7639         {
7640           /* Keep special sections.  Keep .debug sections.  */
7641           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED)
7642               || (o->flags & SEC_DEBUGGING))
7643             o->gc_mark = 1;
7644
7645           if (o->gc_mark)
7646             continue;
7647
7648           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
7649           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
7650             continue;
7651
7652           /* Since this is early in the link process, it is simple
7653              to remove a section from the output.  */
7654           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
7655
7656           /* But we also have to update some of the relocation
7657              info we collected before.  */
7658           if (gc_sweep_hook
7659               && (o->flags & SEC_RELOC) && o->reloc_count > 0)
7660             {
7661               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7662               boolean r;
7663
7664               internal_relocs = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
7665                                  (o->owner, o, NULL, NULL, info->keep_memory));
7666               if (internal_relocs == NULL)
7667                 return false;
7668
7669               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
7670
7671               if (!info->keep_memory)
7672                 free (internal_relocs);
7673
7674               if (!r)
7675                 return false;
7676             }
7677         }
7678     }
7679
7680   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
7681      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
7682      static symbol table as well?  */
7683   {
7684     int i = 0;
7685
7686     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7687                             elf_gc_sweep_symbol,
7688                             (PTR) &i);
7689
7690     elf_hash_table (info)->dynsymcount = i;
7691   }
7692
7693   return true;
7694 }
7695
7696 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
7697
7698 static boolean
7699 elf_gc_sweep_symbol (h, idxptr)
7700      struct elf_link_hash_entry *h;
7701      PTR idxptr;
7702 {
7703   int *idx = (int *) idxptr;
7704
7705   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7706     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7707
7708   if (h->dynindx != -1
7709       && ((h->root.type != bfd_link_hash_defined
7710            && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
7711           || h->root.u.def.section->gc_mark))
7712     h->dynindx = (*idx)++;
7713
7714   return true;
7715 }
7716
7717 /* Propogate collected vtable information.  This is called through
7718    elf_link_hash_traverse.  */
7719
7720 static boolean
7721 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h, okp)
7722      struct elf_link_hash_entry *h;
7723      PTR okp;
7724 {
7725   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7726     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7727
7728   /* Those that are not vtables.  */
7729   if (h->vtable_parent == NULL)
7730     return true;
7731
7732   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
7733   if (h->vtable_parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
7734     return true;
7735
7736   /* If we've already been done, exit.  */
7737   if (h->vtable_entries_used && h->vtable_entries_used[-1])
7738     return true;
7739
7740   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
7741   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable_parent, okp);
7742
7743   if (h->vtable_entries_used == NULL)
7744     {
7745       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
7746          parent's table.  */
7747       h->vtable_entries_used = h->vtable_parent->vtable_entries_used;
7748       h->vtable_entries_size = h->vtable_parent->vtable_entries_size;
7749     }
7750   else
7751     {
7752       size_t n;
7753       boolean *cu, *pu;
7754
7755       /* Or the parent's entries into ours.  */
7756       cu = h->vtable_entries_used;
7757       cu[-1] = true;
7758       pu = h->vtable_parent->vtable_entries_used;
7759       if (pu != NULL)
7760         {
7761           asection *sec = h->root.u.def.section;
7762           struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
7763           int file_align = bed->s->file_align;
7764
7765           n = h->vtable_parent->vtable_entries_size / file_align;
7766           while (n--)
7767             {
7768               if (*pu)
7769                 *cu = true;
7770               pu++;
7771               cu++;
7772             }
7773         }
7774     }
7775
7776   return true;
7777 }
7778
7779 static boolean
7780 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (h, okp)
7781      struct elf_link_hash_entry *h;
7782      PTR okp;
7783 {
7784   asection *sec;
7785   bfd_vma hstart, hend;
7786   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
7787   struct elf_backend_data *bed;
7788   int file_align;
7789
7790   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7791     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7792
7793   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
7794      well as those that are not loaded.  */
7795   if (h->vtable_parent == NULL)
7796     return true;
7797
7798   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
7799               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
7800
7801   sec = h->root.u.def.section;
7802   hstart = h->root.u.def.value;
7803   hend = hstart + h->size;
7804
7805   relstart = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
7806               (sec->owner, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL, true));
7807   if (!relstart)
7808     return *(boolean *) okp = false;
7809   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
7810   file_align = bed->s->file_align;
7811
7812   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7813
7814   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
7815     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
7816       {
7817         /* If the entry is in use, do nothing.  */
7818         if (h->vtable_entries_used
7819             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable_entries_size)
7820           {
7821             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) / file_align;
7822             if (h->vtable_entries_used[entry])
7823               continue;
7824           }
7825         /* Otherwise, kill it.  */
7826         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
7827       }
7828
7829   return true;
7830 }
7831
7832 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
7833
7834 boolean
7835 elf_gc_sections (abfd, info)
7836      bfd *abfd;
7837      struct bfd_link_info *info;
7838 {
7839   boolean ok = true;
7840   bfd *sub;
7841   asection * (*gc_mark_hook)
7842     PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
7843              struct elf_link_hash_entry *h, Elf_Internal_Sym *));
7844
7845   if (!get_elf_backend_data (abfd)->can_gc_sections
7846       || info->relocateable || info->emitrelocations
7847       || elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
7848     return true;
7849
7850   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
7851   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7852                           elf_gc_propagate_vtable_entries_used,
7853                           (PTR) &ok);
7854   if (!ok)
7855     return false;
7856
7857   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
7858   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7859                           elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs,
7860                           (PTR) &ok);
7861   if (!ok)
7862     return false;
7863
7864   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
7865
7866   gc_mark_hook = get_elf_backend_data (abfd)->gc_mark_hook;
7867   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
7868     {
7869       asection *o;
7870
7871       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
7872         continue;
7873
7874       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
7875         {
7876           if (o->flags & SEC_KEEP)
7877             if (!elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
7878               return false;
7879         }
7880     }
7881
7882   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
7883   if (!elf_gc_sweep (info, get_elf_backend_data (abfd)->gc_sweep_hook))
7884     return false;
7885
7886   return true;
7887 }
7888 \f
7889 /* Called from check_relocs to record the existance of a VTINHERIT reloc.  */
7890
7891 boolean
7892 elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, offset)
7893      bfd *abfd;
7894      asection *sec;
7895      struct elf_link_hash_entry *h;
7896      bfd_vma offset;
7897 {
7898   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
7899   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
7900   bfd_size_type extsymcount;
7901
7902   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
7903      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
7904      this point.  */
7905   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size/sizeof (Elf_External_Sym);
7906   if (!elf_bad_symtab (abfd))
7907     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
7908
7909   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
7910   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
7911
7912   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
7913      offset as the relocation.  */
7914   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
7915     {
7916       if ((child = *search) != NULL
7917           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
7918               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
7919           && child->root.u.def.section == sec
7920           && child->root.u.def.value == offset)
7921         goto win;
7922     }
7923
7924   (*_bfd_error_handler) ("%s: %s+%lu: No symbol found for INHERIT",
7925                          bfd_archive_filename (abfd), sec->name,
7926                          (unsigned long) offset);
7927   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7928   return false;
7929
7930  win:
7931   if (!h)
7932     {
7933       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
7934          be that someone has defined a non-global vtable though, which
7935          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
7936          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
7937
7938       child->vtable_parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
7939     }
7940   else
7941     child->vtable_parent = h;
7942
7943   return true;
7944 }
7945
7946 /* Called from check_relocs to record the existance of a VTENTRY reloc.  */
7947
7948 boolean
7949 elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, addend)
7950      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
7951      asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED;
7952      struct elf_link_hash_entry *h;
7953      bfd_vma addend;
7954 {
7955   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7956   int file_align = bed->s->file_align;
7957
7958   if (addend >= h->vtable_entries_size)
7959     {
7960       size_t size, bytes;
7961       boolean *ptr = h->vtable_entries_used;
7962
7963       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
7964          a zero size.  */
7965       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
7966         size = addend;
7967       else
7968         {
7969           size = h->size;
7970           if (size < addend)
7971             {
7972               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
7973                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
7974               size = addend;
7975             }
7976         }
7977
7978       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
7979          consolidation pass.  */
7980       bytes = (size / file_align + 1) * sizeof (boolean);
7981
7982       if (ptr)
7983         {
7984           ptr = bfd_realloc (ptr - 1, (bfd_size_type) bytes);
7985
7986           if (ptr != NULL)
7987             {
7988               size_t oldbytes;
7989
7990               oldbytes = ((h->vtable_entries_size / file_align + 1)
7991                           * sizeof (boolean));
7992               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
7993             }
7994         }
7995       else
7996         ptr = bfd_zmalloc ((bfd_size_type) bytes);
7997
7998       if (ptr == NULL)
7999         return false;
8000
8001       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
8002       h->vtable_entries_used = ptr + 1;
8003       h->vtable_entries_size = size;
8004     }
8005
8006   h->vtable_entries_used[addend / file_align] = true;
8007
8008   return true;
8009 }
8010
8011 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
8012    we're done.  Should be called from final_link.  */
8013
8014 boolean
8015 elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info)
8016      bfd *abfd;
8017      struct bfd_link_info *info;
8018 {
8019   bfd *i;
8020   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8021   bfd_vma gotoff;
8022
8023   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
8024      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
8025   if (bed->want_got_plt)
8026     gotoff = 0;
8027   else
8028     gotoff = bed->got_header_size;
8029
8030   /* Do the local .got entries first.  */
8031   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
8032     {
8033       bfd_signed_vma *local_got;
8034       bfd_size_type j, locsymcount;
8035       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8036
8037       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
8038         continue;
8039
8040       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
8041       if (!local_got)
8042         continue;
8043
8044       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
8045       if (elf_bad_symtab (i))
8046         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
8047       else
8048         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
8049
8050       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
8051         {
8052           if (local_got[j] > 0)
8053             {
8054               local_got[j] = gotoff;
8055               gotoff += ARCH_SIZE / 8;
8056             }
8057           else
8058             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
8059         }
8060     }
8061
8062   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
8063      adjust_dynamic_symbol  */
8064   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8065                           elf_gc_allocate_got_offsets,
8066                           (PTR) &gotoff);
8067   return true;
8068 }
8069
8070 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
8071    to real got offsets.  */
8072
8073 static boolean
8074 elf_gc_allocate_got_offsets (h, offarg)
8075      struct elf_link_hash_entry *h;
8076      PTR offarg;
8077 {
8078   bfd_vma *off = (bfd_vma *) offarg;
8079
8080   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8081     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8082
8083   if (h->got.refcount > 0)
8084     {
8085       h->got.offset = off[0];
8086       off[0] += ARCH_SIZE / 8;
8087     }
8088   else
8089     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
8090
8091   return true;
8092 }
8093
8094 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
8095    got entry reference counting is enabled.  */
8096
8097 boolean
8098 elf_gc_common_final_link (abfd, info)
8099      bfd *abfd;
8100      struct bfd_link_info *info;
8101 {
8102   if (!elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
8103     return false;
8104
8105   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
8106   return elf_bfd_final_link (abfd, info);
8107 }
8108
8109 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
8110    all hash value of the exported symbols in an array.  */
8111
8112 static boolean
8113 elf_collect_hash_codes (h, data)
8114      struct elf_link_hash_entry *h;
8115      PTR data;
8116 {
8117   unsigned long **valuep = (unsigned long **) data;
8118   const char *name;
8119   char *p;
8120   unsigned long ha;
8121   char *alc = NULL;
8122
8123   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8124     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8125
8126   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
8127   if (h->dynindx == -1)
8128     return true;
8129
8130   name = h->root.root.string;
8131   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
8132   if (p != NULL)
8133     {
8134       alc = bfd_malloc ((bfd_size_type) (p - name + 1));
8135       memcpy (alc, name, (size_t) (p - name));
8136       alc[p - name] = '\0';
8137       name = alc;
8138     }
8139
8140   /* Compute the hash value.  */
8141   ha = bfd_elf_hash (name);
8142
8143   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
8144   *(*valuep)++ = ha;
8145
8146   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
8147      later.  */
8148   h->elf_hash_value = ha;
8149
8150   if (alc != NULL)
8151     free (alc);
8152
8153   return true;
8154 }
8155
8156 boolean
8157 elf_reloc_symbol_deleted_p (offset, cookie)
8158      bfd_vma offset;
8159      PTR cookie;
8160 {
8161   struct elf_reloc_cookie *rcookie = (struct elf_reloc_cookie *) cookie;
8162
8163   if (rcookie->bad_symtab)
8164     rcookie->rel = rcookie->rels;
8165
8166   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
8167     {
8168       unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (rcookie->rel->r_info);
8169       Elf_Internal_Sym isym;
8170
8171       if (! rcookie->bad_symtab)
8172         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
8173           return false;
8174       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
8175         continue;
8176
8177       if (rcookie->locsyms && r_symndx < rcookie->locsymcount)
8178         {
8179           Elf_External_Sym *lsym;
8180           Elf_External_Sym_Shndx *lshndx;
8181
8182           lsym = (Elf_External_Sym *) rcookie->locsyms + r_symndx;
8183           lshndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) rcookie->locsym_shndx;
8184           if (lshndx != NULL)
8185             lshndx += r_symndx;
8186           elf_swap_symbol_in (rcookie->abfd, lsym, lshndx, &isym);
8187         }
8188
8189       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
8190           || (rcookie->locsyms
8191               && ELF_ST_BIND (isym.st_info) != STB_LOCAL))
8192         {
8193           struct elf_link_hash_entry *h;
8194
8195           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
8196
8197           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8198                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8199             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8200
8201           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
8202                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8203               && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
8204             return true;
8205           else
8206             return false;
8207         }
8208       else if (rcookie->locsyms)
8209         {
8210           /* It's not a relocation against a global symbol,
8211              but it could be a relocation against a local
8212              symbol for a discarded section.  */
8213           asection *isec;
8214
8215           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
8216           if (isym.st_shndx < SHN_LORESERVE || isym.st_shndx > SHN_HIRESERVE)
8217             {
8218               isec = section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym.st_shndx);
8219               if (isec != NULL && elf_discarded_section (isec))
8220                 return true;
8221             }
8222         }
8223       return false;
8224     }
8225   return false;
8226 }
8227
8228 /* Discard unneeded references to discarded sections.
8229    Returns true if any section's size was changed.  */
8230 /* This function assumes that the relocations are in sorted order,
8231    which is true for all known assemblers.  */
8232
8233 boolean
8234 elf_bfd_discard_info (output_bfd, info)
8235      bfd *output_bfd;
8236      struct bfd_link_info *info;
8237 {
8238   struct elf_reloc_cookie cookie;
8239   asection *stab, *eh, *ehdr;
8240   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8241   Elf_Internal_Shdr *shndx_hdr;
8242   Elf_External_Sym *freesyms;
8243   struct elf_backend_data *bed;
8244   bfd *abfd;
8245   boolean ret = false;
8246   boolean strip = info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger;
8247
8248   if (info->relocateable
8249       || info->traditional_format
8250       || info->hash->creator->flavour != bfd_target_elf_flavour
8251       || ! is_elf_hash_table (info))
8252     return false;
8253
8254   ehdr = NULL;
8255   if (elf_hash_table (info)->dynobj != NULL)
8256     ehdr = bfd_get_section_by_name (elf_hash_table (info)->dynobj,
8257                                     ".eh_frame_hdr");
8258
8259   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
8260     {
8261       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
8262         continue;
8263
8264       bed = get_elf_backend_data (abfd);
8265
8266       if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
8267         continue;
8268
8269       eh = NULL;
8270       if (ehdr)
8271         {
8272           eh = bfd_get_section_by_name (abfd, ".eh_frame");
8273           if (eh && eh->_raw_size == 0)
8274             eh = NULL;
8275         }
8276
8277       stab = strip ? NULL : bfd_get_section_by_name (abfd, ".stab");
8278       if ((! stab
8279            || elf_section_data(stab)->sec_info_type != ELF_INFO_TYPE_STABS)
8280           && ! eh
8281           && (strip || ! bed->elf_backend_discard_info))
8282         continue;
8283
8284       symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8285       shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
8286
8287       cookie.abfd = abfd;
8288       cookie.sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8289       cookie.bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
8290       if (cookie.bad_symtab)
8291         {
8292           cookie.locsymcount =
8293             symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
8294           cookie.extsymoff = 0;
8295         }
8296       else
8297         {
8298           cookie.locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
8299           cookie.extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
8300         }
8301
8302       freesyms = NULL;
8303       if (symtab_hdr->contents)
8304         cookie.locsyms = (void *) symtab_hdr->contents;
8305       else if (cookie.locsymcount == 0)
8306         cookie.locsyms = NULL;
8307       else
8308         {
8309           bfd_size_type amt = cookie.locsymcount * sizeof (Elf_External_Sym);
8310           cookie.locsyms = bfd_malloc (amt);
8311           if (cookie.locsyms == NULL)
8312             return false;
8313           freesyms = cookie.locsyms;
8314           if (bfd_seek (abfd, symtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8315               || bfd_bread (cookie.locsyms, amt, abfd) != amt)
8316             {
8317             error_ret_free_loc:
8318               free (cookie.locsyms);
8319               return false;
8320             }
8321         }
8322
8323       cookie.locsym_shndx = NULL;
8324       if (shndx_hdr->sh_size != 0 && cookie.locsymcount != 0)
8325         {
8326           bfd_size_type amt;
8327           amt = cookie.locsymcount * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
8328           cookie.locsym_shndx = bfd_malloc (amt);
8329           if (cookie.locsym_shndx == NULL)
8330             goto error_ret_free_loc;
8331           if (bfd_seek (abfd, shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8332               || bfd_bread (cookie.locsym_shndx, amt, abfd) != amt)
8333             {
8334               free (cookie.locsym_shndx);
8335               goto error_ret_free_loc;
8336             }
8337         }
8338
8339       if (stab)
8340         {
8341           cookie.rels = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
8342                          (abfd, stab, (PTR) NULL,
8343                           (Elf_Internal_Rela *) NULL,
8344                           info->keep_memory));
8345           if (cookie.rels)
8346             {
8347               cookie.rel = cookie.rels;
8348               cookie.relend =
8349                 cookie.rels + stab->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8350               if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, stab,
8351                                               elf_section_data (stab)->sec_info,
8352                                               elf_reloc_symbol_deleted_p,
8353                                               &cookie))
8354                 ret = true;
8355               if (! info->keep_memory)
8356                 free (cookie.rels);
8357             }
8358         }
8359
8360       if (eh)
8361         {
8362           cookie.rels = NULL;
8363           cookie.rel = NULL;
8364           cookie.relend = NULL;
8365           if (eh->reloc_count)
8366             cookie.rels = (NAME(_bfd_elf,link_read_relocs)
8367                            (abfd, eh, (PTR) NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
8368                             info->keep_memory));
8369           if (cookie.rels)
8370             {
8371               cookie.rel = cookie.rels;
8372               cookie.relend =
8373                 cookie.rels + eh->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8374             }
8375           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, eh, ehdr,
8376                                                  elf_reloc_symbol_deleted_p,
8377                                                  &cookie))
8378             ret = true;
8379           if (! info->keep_memory)
8380             free (cookie.rels);
8381         }
8382
8383       if (bed->elf_backend_discard_info)
8384         {
8385           if (bed->elf_backend_discard_info (abfd, &cookie, info))
8386             ret = true;
8387         }
8388
8389       if (cookie.locsym_shndx != NULL)
8390         free (cookie.locsym_shndx);
8391
8392       if (freesyms != NULL)
8393         free (freesyms);
8394     }
8395
8396   if (ehdr && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info, ehdr))
8397     ret = true;
8398   return ret;
8399 }
8400
8401 static boolean
8402 elf_section_ignore_discarded_relocs (sec)
8403      asection *sec;
8404 {
8405   struct elf_backend_data *bed;
8406
8407   switch (elf_section_data (sec)->sec_info_type)
8408     {
8409     case ELF_INFO_TYPE_STABS:
8410     case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
8411       return true;
8412     default:
8413       break;
8414     }
8415
8416   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
8417   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
8418       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
8419     return true;
8420
8421   return false;
8422 }