OSDN Git Service

51d20f8b36431a42a44acf6daddf269e2d2c5d58
[pf3gnuchains/pf3gnuchains3x.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
3    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 #include "bfd.h"
22 #include "sysdep.h"
23 #include "bfdlink.h"
24 #include "libbfd.h"
25 #define ARCH_SIZE 0
26 #include "elf-bfd.h"
27 #include "safe-ctype.h"
28 #include "libiberty.h"
29
30 bfd_boolean
31 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
32 {
33   flagword flags;
34   asection *s;
35   struct elf_link_hash_entry *h;
36   struct bfd_link_hash_entry *bh;
37   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
38   int ptralign;
39
40   /* This function may be called more than once.  */
41   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
42   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
43     return TRUE;
44
45   switch (bed->s->arch_size)
46     {
47     case 32:
48       ptralign = 2;
49       break;
50
51     case 64:
52       ptralign = 3;
53       break;
54
55     default:
56       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
57       return FALSE;
58     }
59
60   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
61            | SEC_LINKER_CREATED);
62
63   s = bfd_make_section (abfd, ".got");
64   if (s == NULL
65       || !bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
66       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, ptralign))
67     return FALSE;
68
69   if (bed->want_got_plt)
70     {
71       s = bfd_make_section (abfd, ".got.plt");
72       if (s == NULL
73           || !bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
74           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, ptralign))
75         return FALSE;
76     }
77
78   if (bed->want_got_sym)
79     {
80       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
81          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
82          because we don't want to define the symbol if we are not creating
83          a global offset table.  */
84       bh = NULL;
85       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
86             (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
87              bed->got_symbol_offset, NULL, FALSE, bed->collect, &bh)))
88         return FALSE;
89       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
90       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
91       h->type = STT_OBJECT;
92
93       if (! info->executable
94           && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
95         return FALSE;
96
97       elf_hash_table (info)->hgot = h;
98     }
99
100   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
101   s->size += bed->got_header_size + bed->got_symbol_offset;
102
103   return TRUE;
104 }
105 \f
106 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
107    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
108    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
109    when the final executable is run, so we need to create them before
110    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
111    actual contents and size of these sections later.  */
112
113 bfd_boolean
114 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
115 {
116   flagword flags;
117   register asection *s;
118   struct elf_link_hash_entry *h;
119   struct bfd_link_hash_entry *bh;
120   const struct elf_backend_data *bed;
121
122   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
123     return FALSE;
124
125   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
126     return TRUE;
127
128   /* Make sure that all dynamic sections use the same input BFD.  */
129   if (elf_hash_table (info)->dynobj == NULL)
130     elf_hash_table (info)->dynobj = abfd;
131   else
132     abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
133
134   /* Note that we set the SEC_IN_MEMORY flag for all of these
135      sections.  */
136   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS
137            | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
138
139   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
140      shared library does not.  */
141   if (info->executable)
142     {
143       s = bfd_make_section (abfd, ".interp");
144       if (s == NULL
145           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY))
146         return FALSE;
147     }
148
149   if (! info->traditional_format)
150     {
151       s = bfd_make_section (abfd, ".eh_frame_hdr");
152       if (s == NULL
153           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
154           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 2))
155         return FALSE;
156       elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec = s;
157     }
158
159   bed = get_elf_backend_data (abfd);
160
161   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
162      if they are not needed.  */
163   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version_d");
164   if (s == NULL
165       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
166       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
167     return FALSE;
168
169   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version");
170   if (s == NULL
171       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
172       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
173     return FALSE;
174
175   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version_r");
176   if (s == NULL
177       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
178       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
179     return FALSE;
180
181   s = bfd_make_section (abfd, ".dynsym");
182   if (s == NULL
183       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
184       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
185     return FALSE;
186
187   s = bfd_make_section (abfd, ".dynstr");
188   if (s == NULL
189       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY))
190     return FALSE;
191
192   /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
193   if (elf_hash_table (info)->dynstr == NULL)
194     {
195       elf_hash_table (info)->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
196       if (elf_hash_table (info)->dynstr == NULL)
197         return FALSE;
198     }
199
200   s = bfd_make_section (abfd, ".dynamic");
201   if (s == NULL
202       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
203       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
204     return FALSE;
205
206   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
207      .dynamic section.  This call occurs before we have processed the
208      symbols for any dynamic object, so we don't have to worry about
209      overriding a dynamic definition.  We could set _DYNAMIC in a
210      linker script, but we only want to define it if we are, in fact,
211      creating a .dynamic section.  We don't want to define it if there
212      is no .dynamic section, since on some ELF platforms the start up
213      code examines it to decide how to initialize the process.  */
214   bh = NULL;
215   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
216          (info, abfd, "_DYNAMIC", BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
217           get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
218     return FALSE;
219   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
220   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
221   h->type = STT_OBJECT;
222
223   if (! info->executable
224       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
225     return FALSE;
226
227   s = bfd_make_section (abfd, ".hash");
228   if (s == NULL
229       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
230       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
231     return FALSE;
232   elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
233
234   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
235      backend set the right flags.  The backend will normally create
236      the .got and .plt sections.  */
237   if (! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
238     return FALSE;
239
240   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
241
242   return TRUE;
243 }
244
245 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
246
247 bfd_boolean
248 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
249 {
250   flagword flags, pltflags;
251   asection *s;
252   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
253
254   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
255      .rel[a].bss sections.  */
256
257   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
258            | SEC_LINKER_CREATED);
259
260   pltflags = flags;
261   pltflags |= SEC_CODE;
262   if (bed->plt_not_loaded)
263     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
264   if (bed->plt_readonly)
265     pltflags |= SEC_READONLY;
266
267   s = bfd_make_section (abfd, ".plt");
268   if (s == NULL
269       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, pltflags)
270       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
271     return FALSE;
272
273   if (bed->want_plt_sym)
274     {
275       /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
276          .plt section.  */
277       struct elf_link_hash_entry *h;
278       struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
279
280       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
281              (info, abfd, "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_", BSF_GLOBAL, s, 0, NULL,
282               FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
283         return FALSE;
284       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
285       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
286       h->type = STT_OBJECT;
287
288       if (! info->executable
289           && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
290         return FALSE;
291     }
292
293   s = bfd_make_section (abfd,
294                         bed->default_use_rela_p ? ".rela.plt" : ".rel.plt");
295   if (s == NULL
296       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
297       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
298     return FALSE;
299
300   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
301     return FALSE;
302
303   if (bed->want_dynbss)
304     {
305       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
306          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
307          not functions.  We must allocate space for them in the process
308          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
309          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
310          section into the .bss section of the final image.  */
311       s = bfd_make_section (abfd, ".dynbss");
312       if (s == NULL
313           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED))
314         return FALSE;
315
316       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
317      normally needed.  We need to create it here, though, so that the
318      linker will map it to an output section.  We can't just create it
319      only if we need it, because we will not know whether we need it
320      until we have seen all the input files, and the first time the
321      main linker code calls BFD after examining all the input files
322      (size_dynamic_sections) the input sections have already been
323      mapped to the output sections.  If the section turns out not to
324      be needed, we can discard it later.  We will never need this
325      section when generating a shared object, since they do not use
326      copy relocs.  */
327       if (! info->shared)
328         {
329           s = bfd_make_section (abfd,
330                                 (bed->default_use_rela_p
331                                  ? ".rela.bss" : ".rel.bss"));
332           if (s == NULL
333               || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
334               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
335             return FALSE;
336         }
337     }
338
339   return TRUE;
340 }
341 \f
342 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
343    read the input files, since we need to have a list of all of them
344    before we can determine the final sizes of the output sections.
345    Note that we may actually call this function even though we are not
346    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
347    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
348    one.  */
349
350 bfd_boolean
351 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
352                                     struct elf_link_hash_entry *h)
353 {
354   if (h->dynindx == -1)
355     {
356       struct elf_strtab_hash *dynstr;
357       char *p;
358       const char *name;
359       bfd_size_type indx;
360
361       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
362          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
363          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
364          this would not be necessary.  */
365       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
366         {
367         case STV_INTERNAL:
368         case STV_HIDDEN:
369           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
370               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
371             {
372               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_FORCED_LOCAL;
373               return TRUE;
374             }
375
376         default:
377           break;
378         }
379
380       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
381       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
382
383       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
384       if (dynstr == NULL)
385         {
386           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
387           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
388           if (dynstr == NULL)
389             return FALSE;
390         }
391
392       /* We don't put any version information in the dynamic string
393          table.  */
394       name = h->root.root.string;
395       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
396       if (p != NULL)
397         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
398            there are only a few symbols that have read-only names, being
399            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
400            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
401            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
402         *p = 0;
403
404       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
405
406       if (p != NULL)
407         *p = ELF_VER_CHR;
408
409       if (indx == (bfd_size_type) -1)
410         return FALSE;
411       h->dynstr_index = indx;
412     }
413
414   return TRUE;
415 }
416 \f
417 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
418    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
419
420 bfd_boolean
421 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
422                                 struct bfd_link_info *info,
423                                 const char *name,
424                                 bfd_boolean provide)
425 {
426   struct elf_link_hash_entry *h;
427
428   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
429     return TRUE;
430
431   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, TRUE, FALSE);
432   if (h == NULL)
433     return FALSE;
434
435   /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
436      been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
437      may depend on this.  */
438   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
439       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
440     h->root.type = bfd_link_hash_new;
441
442   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
443     h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
444
445   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
446      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
447      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
448      force the correct value.  */
449   if (provide
450       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
451       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
452     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
453
454   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
455      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
456      then clear out any version information because the symbol will not be
457      associated with the dynamic object any more.  */
458   if (!provide
459       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
460       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
461     h->verinfo.verdef = NULL;
462
463   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
464
465   if (((h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
466                                   | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)) != 0
467        || info->shared)
468       && h->dynindx == -1)
469     {
470       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
471         return FALSE;
472
473       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
474          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
475          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
476       if (h->weakdef != NULL
477           && h->weakdef->dynindx == -1)
478         {
479           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->weakdef))
480             return FALSE;
481         }
482     }
483
484   return TRUE;
485 }
486
487 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
488    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
489    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
490
491 int
492 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
493                                           bfd *input_bfd,
494                                           long input_indx)
495 {
496   bfd_size_type amt;
497   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
498   struct elf_link_hash_table *eht;
499   struct elf_strtab_hash *dynstr;
500   unsigned long dynstr_index;
501   char *name;
502   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
503   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
504
505   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
506     return 0;
507
508   /* See if the entry exists already.  */
509   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
510     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
511       return 1;
512
513   amt = sizeof (*entry);
514   entry = bfd_alloc (input_bfd, amt);
515   if (entry == NULL)
516     return 0;
517
518   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
519   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
520                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
521     {
522       bfd_release (input_bfd, entry);
523       return 0;
524     }
525
526   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
527       && (entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE
528           || entry->isym.st_shndx > SHN_HIRESERVE))
529     {
530       asection *s;
531
532       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
533       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
534         {
535           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
536              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
537           bfd_release (input_bfd, entry);
538           return 2;
539         }
540     }
541
542   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
543           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
544            entry->isym.st_name));
545
546   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
547   if (dynstr == NULL)
548     {
549       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
550       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
551       if (dynstr == NULL)
552         return 0;
553     }
554
555   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
556   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
557     return 0;
558   entry->isym.st_name = dynstr_index;
559
560   eht = elf_hash_table (info);
561
562   entry->next = eht->dynlocal;
563   eht->dynlocal = entry;
564   entry->input_bfd = input_bfd;
565   entry->input_indx = input_indx;
566   eht->dynsymcount++;
567
568   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
569   entry->isym.st_info
570     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
571
572   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
573
574   return 1;
575 }
576
577 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
578
579 long
580 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
581                                     bfd *input_bfd,
582                                     long input_indx)
583 {
584   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
585
586   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
587     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
588       return e->dynindx;
589   return -1;
590 }
591
592 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
593    them are removed because they are marked as local.  This is called
594    via elf_link_hash_traverse.  */
595
596 static bfd_boolean
597 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
598                                       void *data)
599 {
600   size_t *count = data;
601
602   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
603     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
604
605   if (h->dynindx != -1)
606     h->dynindx = ++(*count);
607
608   return TRUE;
609 }
610
611 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
612    omitted when creating a shared library.  */
613 bfd_boolean
614 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
615                                    struct bfd_link_info *info,
616                                    asection *p)
617 {
618   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
619     {
620     case SHT_PROGBITS:
621     case SHT_NOBITS:
622       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
623          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
624     case SHT_NULL:
625       if (strcmp (p->name, ".got") == 0
626           || strcmp (p->name, ".got.plt") == 0
627           || strcmp (p->name, ".plt") == 0)
628         {
629           asection *ip;
630           bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
631
632           if (dynobj != NULL
633               && (ip = bfd_get_section_by_name (dynobj, p->name))
634               != NULL
635               && (ip->flags & SEC_LINKER_CREATED)
636               && ip->output_section == p)
637             return TRUE;
638         }
639       return FALSE;
640
641       /* There shouldn't be section relative relocations
642          against any other section.  */
643     default:
644       return TRUE;
645     }
646 }
647
648 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
649    symbol for each output section, which come first.  Next come all of
650    the back-end allocated local dynamic syms, followed by the rest of
651    the global symbols.  */
652
653 unsigned long
654 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
655 {
656   unsigned long dynsymcount = 0;
657
658   if (info->shared)
659     {
660       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
661       asection *p;
662       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
663         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
664             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
665             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
666           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
667     }
668
669   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
670     {
671       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
672       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
673         p->dynindx = ++dynsymcount;
674     }
675
676   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
677                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
678                           &dynsymcount);
679
680   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
681      we must account for in our count.  Unless there weren't any
682      symbols, which means we'll have no table at all.  */
683   if (dynsymcount != 0)
684     ++dynsymcount;
685
686   return elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
687 }
688
689 /* This function is called when we want to define a new symbol.  It
690    handles the various cases which arise when we find a definition in
691    a dynamic object, or when there is already a definition in a
692    dynamic object.  The new symbol is described by NAME, SYM, PSEC,
693    and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table entry.  We set
694    OVERRIDE if the old symbol is overriding a new definition.  We set
695    TYPE_CHANGE_OK if it is OK for the type to change.  We set
696    SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size to change.  By OK to
697    change, we mean that we shouldn't warn if the type or size does
698    change.  */
699
700 bfd_boolean
701 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
702                        struct bfd_link_info *info,
703                        const char *name,
704                        Elf_Internal_Sym *sym,
705                        asection **psec,
706                        bfd_vma *pvalue,
707                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
708                        bfd_boolean *skip,
709                        bfd_boolean *override,
710                        bfd_boolean *type_change_ok,
711                        bfd_boolean *size_change_ok)
712 {
713   asection *sec;
714   struct elf_link_hash_entry *h;
715   struct elf_link_hash_entry *flip;
716   int bind;
717   bfd *oldbfd;
718   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
719   bfd_boolean newweak, oldweak;
720
721   *skip = FALSE;
722   *override = FALSE;
723
724   sec = *psec;
725   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
726
727   if (! bfd_is_und_section (sec))
728     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
729   else
730     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
731          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
732   if (h == NULL)
733     return FALSE;
734   *sym_hash = h;
735
736   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
737      if we are doing an ELF link.  */
738   if (info->hash->creator != abfd->xvec)
739     return TRUE;
740
741   /* For merging, we only care about real symbols.  */
742
743   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
744          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
745     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
746
747   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
748      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
749      with a newly defined symbol--so we just return.  */
750
751   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
752     {
753       h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_NON_ELF;
754       return TRUE;
755     }
756
757   /* OLDBFD is a BFD associated with the existing symbol.  */
758
759   switch (h->root.type)
760     {
761     default:
762       oldbfd = NULL;
763       break;
764
765     case bfd_link_hash_undefined:
766     case bfd_link_hash_undefweak:
767       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
768       break;
769
770     case bfd_link_hash_defined:
771     case bfd_link_hash_defweak:
772       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
773       break;
774
775     case bfd_link_hash_common:
776       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
777       break;
778     }
779
780   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
781      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
782      confusion that results if we try to override a symbol with
783      itself.  The additional tests catch cases like
784      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
785      dynamic object, which we do want to handle here.  */
786   if (abfd == oldbfd
787       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
788           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
789     return TRUE;
790
791   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
792      respectively, is from a dynamic object.  */
793
794   if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
795     newdyn = TRUE;
796   else
797     newdyn = FALSE;
798
799   if (oldbfd != NULL)
800     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
801   else
802     {
803       asection *hsec;
804
805       /* This code handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
806          indices used by MIPS ELF.  */
807       switch (h->root.type)
808         {
809         default:
810           hsec = NULL;
811           break;
812
813         case bfd_link_hash_defined:
814         case bfd_link_hash_defweak:
815           hsec = h->root.u.def.section;
816           break;
817
818         case bfd_link_hash_common:
819           hsec = h->root.u.c.p->section;
820           break;
821         }
822
823       if (hsec == NULL)
824         olddyn = FALSE;
825       else
826         olddyn = (hsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
827     }
828
829   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
830      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
831
832   if (bfd_is_und_section (sec) || bfd_is_com_section (sec))
833     newdef = FALSE;
834   else
835     newdef = TRUE;
836
837   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
838       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
839       || h->root.type == bfd_link_hash_common)
840     olddef = FALSE;
841   else
842     olddef = TRUE;
843
844   /* We need to remember if a symbol has a definition in a dynamic
845      object or is weak in all dynamic objects. Internal and hidden
846      visibility will make it unavailable to dynamic objects.  */
847   if (newdyn && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_DYNAMIC_DEF) == 0)
848     {
849       if (!bfd_is_und_section (sec))
850         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_DYNAMIC_DEF;
851       else
852         {
853           /* Check if this symbol is weak in all dynamic objects. If it
854              is the first time we see it in a dynamic object, we mark
855              if it is weak. Otherwise, we clear it.  */
856           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) == 0)
857             {
858               if (bind == STB_WEAK)
859                 h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_DYNAMIC_WEAK;
860             }
861           else if (bind != STB_WEAK)
862             h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_DYNAMIC_WEAK;
863         }
864     }
865
866   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
867      definition from a dynamic object.  */
868   if (newdyn
869       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
870       && !bfd_is_und_section (sec))
871     {
872       *skip = TRUE;
873       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
874       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
875       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
876          recorded as dynamic.
877
878          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
879       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
880         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
881       else
882         return TRUE;
883     }
884   else if (!newdyn
885            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
886            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0)
887     {
888       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
889          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
890          object, we remove the old definition.  */
891       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
892         h = *sym_hash;
893
894       if ((h->root.und_next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
895           && bfd_is_und_section (sec))
896         {
897           /* If the new symbol is undefined and the old symbol was
898              also undefined before, we need to make sure
899              _bfd_generic_link_add_one_symbol doesn't mess
900              up the linker hash table undefs list. Since the old
901              definition came from a dynamic object, it is still on the
902              undefs list.  */
903           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
904           /* FIXME: What if the new symbol is weak undefined?  */
905           h->root.u.undef.abfd = abfd;
906         }
907       else
908         {
909           h->root.type = bfd_link_hash_new;
910           h->root.u.undef.abfd = NULL;
911         }
912
913       if (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC)
914         {
915           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
916           h->elf_link_hash_flags |= (ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC
917                                      | ELF_LINK_DYNAMIC_DEF);
918         }
919       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
920       h->size = 0;
921       h->type = 0;
922       return TRUE;
923     }
924
925   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
926   newweak = bind == STB_WEAK;
927   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
928              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
929
930   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
931      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
932      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
933      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
934      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
935      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
936      This reflects the way glibc's ld.so works.
937
938      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
939      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
940
941   if (newdef && !newdyn && olddyn)
942     newweak = FALSE;
943   if (olddef && newdyn)
944     oldweak = FALSE;
945
946   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
947      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
948      is undefined and the new symbol is defined.  */
949
950   if (oldweak
951       || newweak
952       || (newdef
953           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
954     *type_change_ok = TRUE;
955
956   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
957      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
958
959   if (*type_change_ok
960       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
961     *size_change_ok = TRUE;
962
963   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
964      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
965      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
966      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
967      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
968      to treat such symbols specially, because they raise special
969      considerations when setting the symbol size: if the symbol
970      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
971      the regular object is larger, we must make sure that we use the
972      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
973      but it must be handled correctly when using Fortran shared
974      libraries.
975
976      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
977      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
978
979      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
980      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
981      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
982      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
983      symbol in some regular object.  However, I think it will be
984      harmless.  */
985
986   if (newdyn
987       && newdef
988       && !newweak
989       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
990       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
991       && sym->st_size > 0
992       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_FUNC)
993     newdyncommon = TRUE;
994   else
995     newdyncommon = FALSE;
996
997   if (olddyn
998       && olddef
999       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1000       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
1001       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1002       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1003       && h->size > 0
1004       && h->type != STT_FUNC)
1005     olddyncommon = TRUE;
1006   else
1007     olddyncommon = FALSE;
1008
1009   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1010      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1011      two.  */
1012
1013   if (olddyncommon
1014       && newdyncommon
1015       && sym->st_size != h->size)
1016     {
1017       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1018          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1019          size is different.  If the size is the same, we simply let
1020          the old symbol override the new one as normally happens with
1021          symbols defined in dynamic objects.  */
1022
1023       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1024              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1025               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1026         return FALSE;
1027
1028       if (sym->st_size > h->size)
1029         h->size = sym->st_size;
1030
1031       *size_change_ok = TRUE;
1032     }
1033
1034   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1035      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1036      some other object.  If so, we want to use the existing
1037      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1038      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1039      bfd_und_section_ptr.
1040
1041      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1042      shared library is a function, since common symbols always
1043      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1044      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1045      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1046      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1047
1048   if (newdyn
1049       && newdef
1050       && (olddef
1051           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1052               && (newweak
1053                   || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_FUNC))))
1054     {
1055       *override = TRUE;
1056       newdef = FALSE;
1057       newdyncommon = FALSE;
1058
1059       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1060       *size_change_ok = TRUE;
1061
1062       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1063          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1064          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1065          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1066          change warning may still be appropriate.  */
1067
1068       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1069         *type_change_ok = TRUE;
1070     }
1071
1072   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1073      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1074      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1075      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol will do
1076      the right thing.  */
1077
1078   if (newdyncommon
1079       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1080     {
1081       *override = TRUE;
1082       newdef = FALSE;
1083       newdyncommon = FALSE;
1084       *pvalue = sym->st_size;
1085       *psec = sec = bfd_com_section_ptr;
1086       *size_change_ok = TRUE;
1087     }
1088
1089   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1090      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1091      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1092      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1093      they are defined after the dynamic object in the link.
1094
1095      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1096      override a definition in a shared object if the shared object
1097      symbol is a function or is weak.  */
1098
1099   flip = NULL;
1100   if (! newdyn
1101       && (newdef
1102           || (bfd_is_com_section (sec)
1103               && (oldweak
1104                   || h->type == STT_FUNC)))
1105       && olddyn
1106       && olddef
1107       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0)
1108     {
1109       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1110          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1111          new definition.  */
1112
1113       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1114       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1115       *size_change_ok = TRUE;
1116
1117       olddef = FALSE;
1118       olddyncommon = FALSE;
1119
1120       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1121          overriding a function.  */
1122
1123       if (bfd_is_com_section (sec))
1124         *type_change_ok = TRUE;
1125
1126       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1127         flip = *sym_hash;
1128       else
1129         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1130            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1131            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1132         h->verinfo.vertree = NULL;
1133     }
1134
1135   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1136      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1137      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1138      which a new common symbol should simply override the definition
1139      in the shared library.  */
1140
1141   if (! newdyn
1142       && bfd_is_com_section (sec)
1143       && olddyncommon)
1144     {
1145       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1146          common symbol, but we don't know what to use for the section
1147          or the alignment.  */
1148       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1149              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1150               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1151         return FALSE;
1152
1153       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1154          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1155
1156       if (h->size > *pvalue)
1157         *pvalue = h->size;
1158
1159       /* FIXME: We no longer know the alignment required by the symbol
1160          in the dynamic object, so we just wind up using the one from
1161          the regular object.  */
1162
1163       olddef = FALSE;
1164       olddyncommon = FALSE;
1165
1166       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1167       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1168
1169       *size_change_ok = TRUE;
1170       *type_change_ok = TRUE;
1171
1172       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1173         flip = *sym_hash;
1174       else
1175         h->verinfo.vertree = NULL;
1176     }
1177
1178   if (flip != NULL)
1179     {
1180       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1181          library and now find a definition in a normal object.  In this
1182          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1183       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
1184       flip->root.type = h->root.type;
1185       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1186       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1187       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (bed, flip, h);
1188       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1189       if (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC)
1190         {
1191           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
1192           flip->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
1193         }
1194     }
1195
1196   return TRUE;
1197 }
1198
1199 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1200    default for the symbol with the default version if needed. The
1201    symbol is described by H, NAME, SYM, PSEC, VALUE, and OVERRIDE.  We
1202    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1203
1204 bfd_boolean
1205 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1206                              struct bfd_link_info *info,
1207                              struct elf_link_hash_entry *h,
1208                              const char *name,
1209                              Elf_Internal_Sym *sym,
1210                              asection **psec,
1211                              bfd_vma *value,
1212                              bfd_boolean *dynsym,
1213                              bfd_boolean override)
1214 {
1215   bfd_boolean type_change_ok;
1216   bfd_boolean size_change_ok;
1217   bfd_boolean skip;
1218   char *shortname;
1219   struct elf_link_hash_entry *hi;
1220   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1221   const struct elf_backend_data *bed;
1222   bfd_boolean collect;
1223   bfd_boolean dynamic;
1224   char *p;
1225   size_t len, shortlen;
1226   asection *sec;
1227
1228   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1229      create an indirect symbol from the default name to the fully
1230      decorated name.  This will cause external references which do not
1231      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1232   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1233   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
1234     return TRUE;
1235
1236   if (override)
1237     {
1238       /* We are overridden by an old definition. We need to check if we
1239          need to create the indirect symbol from the default name.  */
1240       hi = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE,
1241                                  FALSE, FALSE);
1242       BFD_ASSERT (hi != NULL);
1243       if (hi == h)
1244         return TRUE;
1245       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1246              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1247         {
1248           hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1249           if (hi == h)
1250             return TRUE;
1251         }
1252     }
1253
1254   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1255   collect = bed->collect;
1256   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1257
1258   shortlen = p - name;
1259   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1260   if (shortname == NULL)
1261     return FALSE;
1262   memcpy (shortname, name, shortlen);
1263   shortname[shortlen] = '\0';
1264
1265   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1266      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1267      though we were defining the symbol we just defined, although we
1268      actually going to define an indirect symbol.  */
1269   type_change_ok = FALSE;
1270   size_change_ok = FALSE;
1271   sec = *psec;
1272   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1273                               &hi, &skip, &override, &type_change_ok,
1274                               &size_change_ok))
1275     return FALSE;
1276
1277   if (skip)
1278     goto nondefault;
1279
1280   if (! override)
1281     {
1282       bh = &hi->root;
1283       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1284              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT, bfd_ind_section_ptr,
1285               0, name, FALSE, collect, &bh)))
1286         return FALSE;
1287       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1288     }
1289   else
1290     {
1291       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1292          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1293          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1294          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1295          name, and it is the default version.
1296
1297          Overriding means that we already saw a definition for the
1298          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1299          the symbol defined in the dynamic object.
1300
1301          When this happens, we actually want to change NAME, the
1302          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1303          references to NAME in the shared object to become references
1304          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1305          when we override a function in a shared object: that the
1306          references in the shared object will be mapped to the
1307          definition in the regular object.  */
1308
1309       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1310              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1311         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1312
1313       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1314       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1315       if (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC)
1316         {
1317           h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
1318           hi->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
1319           if (hi->elf_link_hash_flags
1320               & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
1321                  | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
1322             {
1323               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1324                 return FALSE;
1325             }
1326         }
1327
1328       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1329          other fields correctly.  */
1330       hi = h;
1331     }
1332
1333   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1334      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1335      the user in that case.  */
1336
1337   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1338     {
1339       struct elf_link_hash_entry *ht;
1340
1341       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1342       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (bed, ht, hi);
1343
1344       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1345          be dynamic.  */
1346       if (! *dynsym)
1347         {
1348           if (! dynamic)
1349             {
1350               if (info->shared
1351                   || ((hi->elf_link_hash_flags
1352                        & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0))
1353                 *dynsym = TRUE;
1354             }
1355           else
1356             {
1357               if ((hi->elf_link_hash_flags
1358                    & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
1359                 *dynsym = TRUE;
1360             }
1361         }
1362     }
1363
1364   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1365      of the symbol.  */
1366
1367 nondefault:
1368   len = strlen (name);
1369   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1370   if (shortname == NULL)
1371     return FALSE;
1372   memcpy (shortname, name, shortlen);
1373   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1374
1375   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1376   type_change_ok = FALSE;
1377   size_change_ok = FALSE;
1378   sec = *psec;
1379   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1380                               &hi, &skip, &override, &type_change_ok,
1381                               &size_change_ok))
1382     return FALSE;
1383
1384   if (skip)
1385     return TRUE;
1386
1387   if (override)
1388     {
1389       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1390          the type of override we do in the case above unless it is
1391          overridden by a versioned definition.  */
1392       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1393           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1394         (*_bfd_error_handler)
1395           (_("%s: warning: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1396            bfd_archive_filename (abfd), shortname);
1397     }
1398   else
1399     {
1400       bh = &hi->root;
1401       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1402              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1403               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1404         return FALSE;
1405       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1406
1407       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1408          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1409          to the user in that case.  */
1410
1411       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1412         {
1413           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (bed, h, hi);
1414
1415           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1416              must be dynamic.  */
1417           if (! *dynsym)
1418             {
1419               if (! dynamic)
1420                 {
1421                   if (info->shared
1422                       || ((hi->elf_link_hash_flags
1423                            & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0))
1424                     *dynsym = TRUE;
1425                 }
1426               else
1427                 {
1428                   if ((hi->elf_link_hash_flags
1429                        & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
1430                     *dynsym = TRUE;
1431                 }
1432             }
1433         }
1434     }
1435
1436   return TRUE;
1437 }
1438 \f
1439 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1440    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1441
1442 bfd_boolean
1443 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1444 {
1445   struct elf_info_failed *eif = data;
1446
1447   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1448   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1449     return TRUE;
1450
1451   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1452     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1453
1454   if (h->dynindx == -1
1455       && (h->elf_link_hash_flags
1456           & (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR)) != 0)
1457     {
1458       struct bfd_elf_version_tree *t;
1459       struct bfd_elf_version_expr *d;
1460
1461       for (t = eif->verdefs; t != NULL; t = t->next)
1462         {
1463           if (t->globals.list != NULL)
1464             {
1465               d = (*t->match) (&t->globals, NULL, h->root.root.string);
1466               if (d != NULL)
1467                 goto doit;
1468             }
1469
1470           if (t->locals.list != NULL)
1471             {
1472               d = (*t->match) (&t->locals, NULL, h->root.root.string);
1473               if (d != NULL)
1474                 return TRUE;
1475             }
1476         }
1477
1478       if (!eif->verdefs)
1479         {
1480         doit:
1481           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1482             {
1483               eif->failed = TRUE;
1484               return FALSE;
1485             }
1486         }
1487     }
1488
1489   return TRUE;
1490 }
1491 \f
1492 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1493    libraries and referenced here.  Update the list of version
1494    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1495    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1496
1497 bfd_boolean
1498 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1499                                          void *data)
1500 {
1501   struct elf_find_verdep_info *rinfo = data;
1502   Elf_Internal_Verneed *t;
1503   Elf_Internal_Vernaux *a;
1504   bfd_size_type amt;
1505
1506   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1507     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1508
1509   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1510      information.  */
1511   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
1512       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
1513       || h->dynindx == -1
1514       || h->verinfo.verdef == NULL)
1515     return TRUE;
1516
1517   /* See if we already know about this version.  */
1518   for (t = elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref; t != NULL; t = t->vn_nextref)
1519     {
1520       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1521         continue;
1522
1523       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1524         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
1525           return TRUE;
1526
1527       break;
1528     }
1529
1530   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
1531
1532   if (t == NULL)
1533     {
1534       amt = sizeof *t;
1535       t = bfd_zalloc (rinfo->output_bfd, amt);
1536       if (t == NULL)
1537         {
1538           rinfo->failed = TRUE;
1539           return FALSE;
1540         }
1541
1542       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
1543       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref;
1544       elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref = t;
1545     }
1546
1547   amt = sizeof *a;
1548   a = bfd_zalloc (rinfo->output_bfd, amt);
1549
1550   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
1551      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
1552      discard the string data when low in memory, this will have to be
1553      fixed.  */
1554   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
1555
1556   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
1557   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
1558
1559   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
1560   ++rinfo->vers;
1561
1562   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
1563
1564   t->vn_auxptr = a;
1565
1566   return TRUE;
1567 }
1568
1569 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
1570    have the version number script until we have read all of the input
1571    files, so until that point we don't know which symbols should be
1572    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1573
1574 bfd_boolean
1575 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1576 {
1577   struct elf_assign_sym_version_info *sinfo;
1578   struct bfd_link_info *info;
1579   const struct elf_backend_data *bed;
1580   struct elf_info_failed eif;
1581   char *p;
1582   bfd_size_type amt;
1583
1584   sinfo = data;
1585   info = sinfo->info;
1586
1587   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1588     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1589
1590   /* Fix the symbol flags.  */
1591   eif.failed = FALSE;
1592   eif.info = info;
1593   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
1594     {
1595       if (eif.failed)
1596         sinfo->failed = TRUE;
1597       return FALSE;
1598     }
1599
1600   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
1601      objects.  */
1602   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1603     return TRUE;
1604
1605   bed = get_elf_backend_data (sinfo->output_bfd);
1606   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
1607   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
1608     {
1609       struct bfd_elf_version_tree *t;
1610       bfd_boolean hidden;
1611
1612       hidden = TRUE;
1613
1614       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
1615          not a hidden symbol.  */
1616       ++p;
1617       if (*p == ELF_VER_CHR)
1618         {
1619           hidden = FALSE;
1620           ++p;
1621         }
1622
1623       /* If there is no version string, we can just return out.  */
1624       if (*p == '\0')
1625         {
1626           if (hidden)
1627             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HIDDEN;
1628           return TRUE;
1629         }
1630
1631       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
1632       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
1633         {
1634           if (strcmp (t->name, p) == 0)
1635             {
1636               size_t len;
1637               char *alc;
1638               struct bfd_elf_version_expr *d;
1639
1640               len = p - h->root.root.string;
1641               alc = bfd_malloc (len);
1642               if (alc == NULL)
1643                 return FALSE;
1644               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
1645               alc[len - 1] = '\0';
1646               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
1647                 alc[len - 2] = '\0';
1648
1649               h->verinfo.vertree = t;
1650               t->used = TRUE;
1651               d = NULL;
1652
1653               if (t->globals.list != NULL)
1654                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
1655
1656               /* See if there is anything to force this symbol to
1657                  local scope.  */
1658               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
1659                 {
1660                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
1661                   if (d != NULL
1662                       && h->dynindx != -1
1663                       && info->shared
1664                       && ! info->export_dynamic)
1665                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1666                 }
1667
1668               free (alc);
1669               break;
1670             }
1671         }
1672
1673       /* If we are building an application, we need to create a
1674          version node for this version.  */
1675       if (t == NULL && info->executable)
1676         {
1677           struct bfd_elf_version_tree **pp;
1678           int version_index;
1679
1680           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
1681              to worry about it.  */
1682           if (h->dynindx == -1)
1683             return TRUE;
1684
1685           amt = sizeof *t;
1686           t = bfd_zalloc (sinfo->output_bfd, amt);
1687           if (t == NULL)
1688             {
1689               sinfo->failed = TRUE;
1690               return FALSE;
1691             }
1692
1693           t->name = p;
1694           t->name_indx = (unsigned int) -1;
1695           t->used = TRUE;
1696
1697           version_index = 1;
1698           /* Don't count anonymous version tag.  */
1699           if (sinfo->verdefs != NULL && sinfo->verdefs->vernum == 0)
1700             version_index = 0;
1701           for (pp = &sinfo->verdefs; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
1702             ++version_index;
1703           t->vernum = version_index;
1704
1705           *pp = t;
1706
1707           h->verinfo.vertree = t;
1708         }
1709       else if (t == NULL)
1710         {
1711           /* We could not find the version for a symbol when
1712              generating a shared archive.  Return an error.  */
1713           (*_bfd_error_handler)
1714             (_("%s: undefined versioned symbol name %s"),
1715              bfd_get_filename (sinfo->output_bfd), h->root.root.string);
1716           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1717           sinfo->failed = TRUE;
1718           return FALSE;
1719         }
1720
1721       if (hidden)
1722         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HIDDEN;
1723     }
1724
1725   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
1726      something.  */
1727   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->verdefs != NULL)
1728     {
1729       struct bfd_elf_version_tree *t;
1730       struct bfd_elf_version_tree *local_ver;
1731       struct bfd_elf_version_expr *d;
1732
1733       /* See if can find what version this symbol is in.  If the
1734          symbol is supposed to be local, then don't actually register
1735          it.  */
1736       local_ver = NULL;
1737       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
1738         {
1739           if (t->globals.list != NULL)
1740             {
1741               bfd_boolean matched;
1742
1743               matched = FALSE;
1744               d = NULL;
1745               while ((d = (*t->match) (&t->globals, d,
1746                                        h->root.root.string)) != NULL)
1747                 if (d->symver)
1748                   matched = TRUE;
1749                 else
1750                   {
1751                     /* There is a version without definition.  Make
1752                        the symbol the default definition for this
1753                        version.  */
1754                     h->verinfo.vertree = t;
1755                     local_ver = NULL;
1756                     d->script = 1;
1757                     break;
1758                   }
1759               if (d != NULL)
1760                 break;
1761               else if (matched)
1762                 /* There is no undefined version for this symbol. Hide the
1763                    default one.  */
1764                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1765             }
1766
1767           if (t->locals.list != NULL)
1768             {
1769               d = NULL;
1770               while ((d = (*t->match) (&t->locals, d,
1771                                        h->root.root.string)) != NULL)
1772                 {
1773                   local_ver = t;
1774                   /* If the match is "*", keep looking for a more
1775                      explicit, perhaps even global, match.
1776                      XXX: Shouldn't this be !d->wildcard instead?  */
1777                   if (d->pattern[0] != '*' || d->pattern[1] != '\0')
1778                     break;
1779                 }
1780
1781               if (d != NULL)
1782                 break;
1783             }
1784         }
1785
1786       if (local_ver != NULL)
1787         {
1788           h->verinfo.vertree = local_ver;
1789           if (h->dynindx != -1
1790               && info->shared
1791               && ! info->export_dynamic)
1792             {
1793               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1794             }
1795         }
1796     }
1797
1798   return TRUE;
1799 }
1800 \f
1801 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
1802    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
1803    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
1804    which should have already been allocated to contain enough space.
1805    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
1806    relocations should be stored.
1807
1808    Returns FALSE if something goes wrong.  */
1809
1810 static bfd_boolean
1811 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
1812                                    asection *sec,
1813                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
1814                                    void *external_relocs,
1815                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
1816 {
1817   const struct elf_backend_data *bed;
1818   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
1819   const bfd_byte *erela;
1820   const bfd_byte *erelaend;
1821   Elf_Internal_Rela *irela;
1822   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1823   size_t nsyms;
1824
1825   /* Position ourselves at the start of the section.  */
1826   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
1827     return FALSE;
1828
1829   /* Read the relocations.  */
1830   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
1831     return FALSE;
1832
1833   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1834   nsyms = symtab_hdr->sh_size / symtab_hdr->sh_entsize;
1835
1836   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1837
1838   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
1839   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
1840     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
1841   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
1842     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
1843   else
1844     {
1845       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
1846       return FALSE;
1847     }
1848
1849   erela = external_relocs;
1850   erelaend = erela + shdr->sh_size;
1851   irela = internal_relocs;
1852   while (erela < erelaend)
1853     {
1854       bfd_vma r_symndx;
1855
1856       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
1857       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
1858       if (bed->s->arch_size == 64)
1859         r_symndx >>= 24;
1860       if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
1861         {
1862           (*_bfd_error_handler)
1863             (_("%s: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx) for offset 0x%lx in section `%s'"),
1864              bfd_archive_filename (abfd), (unsigned long) r_symndx,
1865              (unsigned long) nsyms, irela->r_offset, sec->name);
1866           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1867           return FALSE;
1868         }
1869       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
1870       erela += shdr->sh_entsize;
1871     }
1872
1873   return TRUE;
1874 }
1875
1876 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
1877    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
1878    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
1879    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
1880    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
1881    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
1882    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
1883    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
1884    REL_HDR2 relocations.  */
1885
1886 Elf_Internal_Rela *
1887 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
1888                            asection *o,
1889                            void *external_relocs,
1890                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
1891                            bfd_boolean keep_memory)
1892 {
1893   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
1894   void *alloc1 = NULL;
1895   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
1896   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
1897
1898   if (elf_section_data (o)->relocs != NULL)
1899     return elf_section_data (o)->relocs;
1900
1901   if (o->reloc_count == 0)
1902     return NULL;
1903
1904   rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
1905
1906   if (internal_relocs == NULL)
1907     {
1908       bfd_size_type size;
1909
1910       size = o->reloc_count;
1911       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
1912       if (keep_memory)
1913         internal_relocs = bfd_alloc (abfd, size);
1914       else
1915         internal_relocs = alloc2 = bfd_malloc (size);
1916       if (internal_relocs == NULL)
1917         goto error_return;
1918     }
1919
1920   if (external_relocs == NULL)
1921     {
1922       bfd_size_type size = rel_hdr->sh_size;
1923
1924       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2)
1925         size += elf_section_data (o)->rel_hdr2->sh_size;
1926       alloc1 = bfd_malloc (size);
1927       if (alloc1 == NULL)
1928         goto error_return;
1929       external_relocs = alloc1;
1930     }
1931
1932   if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, rel_hdr,
1933                                           external_relocs,
1934                                           internal_relocs))
1935     goto error_return;
1936   if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
1937       && (!elf_link_read_relocs_from_section
1938           (abfd, o,
1939            elf_section_data (o)->rel_hdr2,
1940            ((bfd_byte *) external_relocs) + rel_hdr->sh_size,
1941            internal_relocs + (NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr)
1942                               * bed->s->int_rels_per_ext_rel))))
1943     goto error_return;
1944
1945   /* Cache the results for next time, if we can.  */
1946   if (keep_memory)
1947     elf_section_data (o)->relocs = internal_relocs;
1948
1949   if (alloc1 != NULL)
1950     free (alloc1);
1951
1952   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
1953      back (under the name of internal_relocs).  */
1954
1955   return internal_relocs;
1956
1957  error_return:
1958   if (alloc1 != NULL)
1959     free (alloc1);
1960   if (alloc2 != NULL)
1961     free (alloc2);
1962   return NULL;
1963 }
1964
1965 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
1966    section header for a section containing relocations for O.  */
1967
1968 bfd_boolean
1969 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
1970                                   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
1971                                   asection *o)
1972 {
1973   bfd_size_type reloc_count;
1974   bfd_size_type num_rel_hashes;
1975
1976   /* Figure out how many relocations there will be.  */
1977   if (rel_hdr == &elf_section_data (o)->rel_hdr)
1978     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count;
1979   else
1980     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count2;
1981
1982   num_rel_hashes = o->reloc_count;
1983   if (num_rel_hashes < reloc_count)
1984     num_rel_hashes = reloc_count;
1985
1986   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
1987   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reloc_count;
1988
1989   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
1990      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
1991      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
1992      we zero the allocated space.  */
1993   rel_hdr->contents = bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
1994   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
1995     return FALSE;
1996
1997   /* We only allocate one set of hash entries, so we only do it the
1998      first time we are called.  */
1999   if (elf_section_data (o)->rel_hashes == NULL
2000       && num_rel_hashes)
2001     {
2002       struct elf_link_hash_entry **p;
2003
2004       p = bfd_zmalloc (num_rel_hashes * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
2005       if (p == NULL)
2006         return FALSE;
2007
2008       elf_section_data (o)->rel_hashes = p;
2009     }
2010
2011   return TRUE;
2012 }
2013
2014 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2015    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2016    OUTPUT_BFD.  */
2017
2018 bfd_boolean
2019 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2020                              asection *input_section,
2021                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2022                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2023 {
2024   Elf_Internal_Rela *irela;
2025   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2026   bfd_byte *erel;
2027   Elf_Internal_Shdr *output_rel_hdr;
2028   asection *output_section;
2029   unsigned int *rel_countp = NULL;
2030   const struct elf_backend_data *bed;
2031   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2032
2033   output_section = input_section->output_section;
2034   output_rel_hdr = NULL;
2035
2036   if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr.sh_entsize
2037       == input_rel_hdr->sh_entsize)
2038     {
2039       output_rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
2040       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count;
2041     }
2042   else if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2
2043            && (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2->sh_entsize
2044                == input_rel_hdr->sh_entsize))
2045     {
2046       output_rel_hdr = elf_section_data (output_section)->rel_hdr2;
2047       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count2;
2048     }
2049   else
2050     {
2051       (*_bfd_error_handler)
2052         (_("%s: relocation size mismatch in %s section %s"),
2053          bfd_get_filename (output_bfd),
2054          bfd_archive_filename (input_section->owner),
2055          input_section->name);
2056       bfd_set_error (bfd_error_wrong_object_format);
2057       return FALSE;
2058     }
2059
2060   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2061   if (input_rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2062     swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2063   else if (input_rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2064     swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2065   else
2066     abort ();
2067
2068   erel = output_rel_hdr->contents;
2069   erel += *rel_countp * input_rel_hdr->sh_entsize;
2070   irela = internal_relocs;
2071   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2072                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2073   while (irela < irelaend)
2074     {
2075       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2076       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2077       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2078     }
2079
2080   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2081      relocations.  */
2082   *rel_countp += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2083
2084   return TRUE;
2085 }
2086 \f
2087 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2088    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2089    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2090    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2091    the face of future changes.  */
2092
2093 bfd_boolean
2094 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2095                            struct elf_info_failed *eif)
2096 {
2097   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2098      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2099      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2100      an ELF dynamic object.  */
2101   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_ELF) != 0)
2102     {
2103       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2104         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2105
2106       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2107           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2108         h->elf_link_hash_flags |= (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
2109                                    | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK);
2110       else
2111         {
2112           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2113               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2114                   == bfd_target_elf_flavour))
2115             h->elf_link_hash_flags |= (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
2116                                        | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK);
2117           else
2118             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2119         }
2120
2121       if (h->dynindx == -1
2122           && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2123               || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0))
2124         {
2125           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2126             {
2127               eif->failed = TRUE;
2128               return FALSE;
2129             }
2130         }
2131     }
2132   else
2133     {
2134       /* Unfortunately, ELF_LINK_NON_ELF is only correct if the symbol
2135          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2136          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2137          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2138          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2139          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2140       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2141            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2142           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
2143           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2144               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2145                  != bfd_target_elf_flavour)
2146               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2147                  && (h->elf_link_hash_flags
2148                      & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0)))
2149         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2150     }
2151
2152   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2153      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2154      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2155      the symbol in a common section but the ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
2156      flag will not have been set.  */
2157   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2158       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
2159       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
2160       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
2161       && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
2162     h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2163
2164   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2165      symbols to the definition within the shared object), and this
2166      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2167      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2168      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2169      will force it local.  */
2170   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0
2171       && eif->info->shared
2172       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2173       && (eif->info->symbolic
2174           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2175       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
2176     {
2177       const struct elf_backend_data *bed;
2178       bfd_boolean force_local;
2179
2180       bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2181
2182       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2183                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2184       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2185     }
2186
2187   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2188      hide it from the dynamic linker.  */
2189   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2190       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2191     {
2192       const struct elf_backend_data *bed;
2193       bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2194       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2195     }
2196
2197   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2198      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2199      over to the real definition.  */
2200   if (h->weakdef != NULL)
2201     {
2202       struct elf_link_hash_entry *weakdef;
2203
2204       weakdef = h->weakdef;
2205       if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2206         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2207
2208       BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2209                   || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2210       BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2211                   || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2212       BFD_ASSERT (weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC);
2213
2214       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2215          don't do anything special.  See the longer description in
2216          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2217       if ((weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
2218         h->weakdef = NULL;
2219       else
2220         {
2221           const struct elf_backend_data *bed;
2222
2223           bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2224           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (bed, weakdef, h);
2225         }
2226     }
2227
2228   return TRUE;
2229 }
2230
2231 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2232    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2233    recursively.  */
2234
2235 bfd_boolean
2236 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2237 {
2238   struct elf_info_failed *eif = data;
2239   bfd *dynobj;
2240   const struct elf_backend_data *bed;
2241
2242   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2243     return FALSE;
2244
2245   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2246     {
2247       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_offset;
2248       h->got = elf_hash_table (eif->info)->init_offset;
2249
2250       /* When warning symbols are created, they **replace** the "real"
2251          entry in the hash table, thus we never get to see the real
2252          symbol in a hash traversal.  So look at it now.  */
2253       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2254     }
2255
2256   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2257   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2258     return TRUE;
2259
2260   /* Fix the symbol flags.  */
2261   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2262     return FALSE;
2263
2264   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2265      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2266      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2267      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2268      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2269      about symbols which are defined by one dynamic object and
2270      referenced by another one?  */
2271   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) == 0
2272       && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
2273           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
2274           || ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0
2275               && (h->weakdef == NULL || h->weakdef->dynindx == -1))))
2276     {
2277       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_offset;
2278       return TRUE;
2279     }
2280
2281   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2282      can happen via a recursive call.  */
2283   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED) != 0)
2284     return TRUE;
2285
2286   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2287      after checking the above conditions, because we may look at a
2288      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2289      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2290   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED;
2291
2292   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2293      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2294      then get a good value for the real definition.  We handle the
2295      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2296
2297      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2298      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2299      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2300      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2301      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2302      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2303      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2304      library model.
2305
2306      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2307      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2308      tzset call changes _timezone.  If you write
2309        extern int timezone;
2310        int _timezone = 5;
2311        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2312      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2313      the same number will print both times.  However, if the processor
2314      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2315      into your process image, and, since you define _timezone
2316      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2317      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2318      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2319
2320   if (h->weakdef != NULL)
2321     {
2322       /* If we get to this point, we know there is an implicit
2323          reference by a regular object file via the weak symbol H.
2324          FIXME: Is this really true?  What if the traversal finds
2325          H->WEAKDEF before it finds H?  */
2326       h->weakdef->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
2327
2328       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->weakdef, eif))
2329         return FALSE;
2330     }
2331
2332   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2333      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2334      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2335      This case can arise when a shared object is built with assembly
2336      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2337   if (h->size == 0
2338       && h->type == STT_NOTYPE
2339       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) == 0)
2340     (*_bfd_error_handler)
2341       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2342        h->root.root.string);
2343
2344   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2345   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2346   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2347     {
2348       eif->failed = TRUE;
2349       return FALSE;
2350     }
2351
2352   return TRUE;
2353 }
2354
2355 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2356    to reflect the object merging within the sections.  */
2357
2358 bfd_boolean
2359 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2360 {
2361   asection *sec;
2362
2363   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2364     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2365
2366   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2367        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2368       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2369       && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE)
2370     {
2371       bfd *output_bfd = data;
2372
2373       h->root.u.def.value =
2374         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2375                                     &h->root.u.def.section,
2376                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2377                                     h->root.u.def.value);
2378     }
2379
2380   return TRUE;
2381 }
2382
2383 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2384    to resolve local to the current module, and true if it should be
2385    considered to bind dynamically.  */
2386
2387 bfd_boolean
2388 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2389                            struct bfd_link_info *info,
2390                            bfd_boolean ignore_protected)
2391 {
2392   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2393
2394   if (h == NULL)
2395     return FALSE;
2396
2397   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2398          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2399     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2400
2401   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2402   if (h->dynindx == -1)
2403     return FALSE;
2404   if (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL)
2405     return FALSE;
2406
2407   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2408      visible symbol resolves locally.  */
2409   binding_stays_local_p = info->executable || info->symbolic;
2410
2411   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2412     {
2413     case STV_INTERNAL:
2414     case STV_HIDDEN:
2415       return FALSE;
2416
2417     case STV_PROTECTED:
2418       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2419          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2420          we should be resolving them to the current module.  */
2421       if (!ignore_protected)
2422         binding_stays_local_p = TRUE;
2423       break;
2424
2425     default:
2426       break;
2427     }
2428
2429   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2430   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2431     return TRUE;
2432
2433   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2434      us that it remains local.  */
2435   return !binding_stays_local_p;
2436 }
2437
2438 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2439    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2440    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2441    undefined symbols and weak symbols.  */
2442
2443 bfd_boolean
2444 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2445                               struct bfd_link_info *info,
2446                               bfd_boolean local_protected)
2447 {
2448   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2449   if (h == NULL)
2450     return TRUE;
2451
2452   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2453      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2454   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2455     return FALSE;
2456
2457   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2458   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
2459     return TRUE;
2460
2461   /* As do non-dynamic symbols.  */
2462   if (h->dynindx == -1)
2463     return TRUE;
2464
2465   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2466      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2467      shared libraries.  */
2468   if (info->executable || info->symbolic)
2469     return TRUE;
2470
2471   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2472      with default visibility might not resolve locally.  */
2473   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2474     return FALSE;
2475
2476   /* However, STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2477   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_PROTECTED)
2478     return TRUE;
2479
2480   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2481      symbols be treated as dynamic symbols, even when we know that the
2482      dynamic linker will resolve them locally.  */
2483   return local_protected;
2484 }
2485
2486 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
2487    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
2488
2489 struct bfd_section *
2490 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
2491 {
2492   struct bfd_section *sec, *tls;
2493   unsigned int align = 0;
2494
2495   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2496     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2497       break;
2498   tls = sec;
2499
2500   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
2501     if (sec->alignment_power > align)
2502       align = sec->alignment_power;
2503
2504   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
2505
2506   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
2507      so that the tls segment starts aligned.  */
2508   if (tls != NULL)
2509     tls->alignment_power = align;
2510
2511   return tls;
2512 }
2513
2514 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
2515 static bfd_boolean
2516 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2517                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2518 {
2519   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
2520   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
2521       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
2522     return FALSE;
2523
2524   /* Function symbols do not count.  */
2525   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_FUNC)
2526     return FALSE;
2527
2528   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
2529   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2530     return FALSE;
2531
2532   /* If the symbol is defined in the common section, then
2533      it is a common definition and so does not count.  */
2534   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON)
2535     return FALSE;
2536
2537   /* If the symbol is in a target specific section then we
2538      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
2539   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
2540     /* FIXME - this function is not coded yet:
2541
2542        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
2543
2544        Instead for now assume that the definition is not global,
2545        Even if this is wrong, at least the linker will behave
2546        in the same way that it used to do.  */
2547     return FALSE;
2548
2549   return TRUE;
2550 }
2551
2552 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
2553    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
2554    the symbol is defined in this element.  */
2555 static bfd_boolean
2556 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
2557 {
2558   Elf_Internal_Shdr * hdr;
2559   bfd_size_type symcount;
2560   bfd_size_type extsymcount;
2561   bfd_size_type extsymoff;
2562   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
2563   Elf_Internal_Sym *isym;
2564   Elf_Internal_Sym *isymend;
2565   bfd_boolean result;
2566
2567   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
2568   if (abfd == NULL)
2569     return FALSE;
2570
2571   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
2572     return FALSE;
2573
2574   /* If we have already included the element containing this symbol in the
2575      link then we do not need to include it again.  Just claim that any symbol
2576      it contains is not a definition, so that our caller will not decide to
2577      (re)include this element.  */
2578   if (abfd->archive_pass)
2579     return FALSE;
2580
2581   /* Select the appropriate symbol table.  */
2582   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2583     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2584   else
2585     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
2586
2587   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
2588
2589   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
2590      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
2591   if (elf_bad_symtab (abfd))
2592     {
2593       extsymcount = symcount;
2594       extsymoff = 0;
2595     }
2596   else
2597     {
2598       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
2599       extsymoff = hdr->sh_info;
2600     }
2601
2602   if (extsymcount == 0)
2603     return FALSE;
2604
2605   /* Read in the symbol table.  */
2606   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
2607                                   NULL, NULL, NULL);
2608   if (isymbuf == NULL)
2609     return FALSE;
2610
2611   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
2612   result = FALSE;
2613   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
2614     {
2615       const char *name;
2616
2617       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
2618                                               isym->st_name);
2619       if (name == NULL)
2620         break;
2621
2622       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
2623         {
2624           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
2625           break;
2626         }
2627     }
2628
2629   free (isymbuf);
2630
2631   return result;
2632 }
2633 \f
2634 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
2635
2636 bfd_boolean
2637 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
2638                             bfd_vma tag,
2639                             bfd_vma val)
2640 {
2641   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2642   const struct elf_backend_data *bed;
2643   asection *s;
2644   bfd_size_type newsize;
2645   bfd_byte *newcontents;
2646   Elf_Internal_Dyn dyn;
2647
2648   hash_table = elf_hash_table (info);
2649   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
2650     return FALSE;
2651
2652   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2653   s = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
2654   BFD_ASSERT (s != NULL);
2655
2656   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
2657   newcontents = bfd_realloc (s->contents, newsize);
2658   if (newcontents == NULL)
2659     return FALSE;
2660
2661   dyn.d_tag = tag;
2662   dyn.d_un.d_val = val;
2663   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
2664
2665   s->size = newsize;
2666   s->contents = newcontents;
2667
2668   return TRUE;
2669 }
2670
2671 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
2672    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
2673    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
2674
2675 static int
2676 elf_add_dt_needed_tag (struct bfd_link_info *info,
2677                        const char *soname,
2678                        bfd_boolean do_it)
2679 {
2680   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2681   bfd_size_type oldsize;
2682   bfd_size_type strindex;
2683
2684   hash_table = elf_hash_table (info);
2685   oldsize = _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr);
2686   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
2687   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
2688     return -1;
2689
2690   if (oldsize == _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr))
2691     {
2692       asection *sdyn;
2693       const struct elf_backend_data *bed;
2694       bfd_byte *extdyn;
2695
2696       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2697       sdyn = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
2698       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
2699
2700       for (extdyn = sdyn->contents;
2701            extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
2702            extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
2703         {
2704           Elf_Internal_Dyn dyn;
2705
2706           bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
2707           if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
2708               && dyn.d_un.d_val == strindex)
2709             {
2710               _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
2711               return 1;
2712             }
2713         }
2714     }
2715
2716   if (do_it)
2717     {
2718       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
2719         return -1;
2720     }
2721   else
2722     /* We were just checking for existence of the tag.  */
2723     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
2724
2725   return 0;
2726 }
2727
2728 /* Sort symbol by value and section.  */
2729 static int
2730 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
2731 {
2732   const struct elf_link_hash_entry *h1;
2733   const struct elf_link_hash_entry *h2;
2734   bfd_signed_vma vdiff;
2735
2736   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
2737   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
2738   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
2739   if (vdiff != 0)
2740     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
2741   else
2742     {
2743       long sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
2744       if (sdiff != 0)
2745         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
2746     }
2747   return 0;
2748 }
2749
2750 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
2751    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
2752
2753 static bfd_boolean
2754 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2755 {
2756   struct elf_strtab_hash *dynstr = data;
2757
2758   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2759     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2760
2761   if (h->dynindx != -1)
2762     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
2763   return TRUE;
2764 }
2765
2766 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
2767    them.  */
2768
2769 static bfd_boolean
2770 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
2771 {
2772   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
2773   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
2774   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
2775   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
2776   asection *sdyn;
2777   bfd_size_type size;
2778   const struct elf_backend_data *bed;
2779   bfd_byte *extdyn;
2780
2781   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
2782   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
2783
2784   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2785   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2786   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
2787
2788   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
2789   for (extdyn = sdyn->contents;
2790        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
2791        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
2792     {
2793       Elf_Internal_Dyn dyn;
2794
2795       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
2796       switch (dyn.d_tag)
2797         {
2798         case DT_STRSZ:
2799           dyn.d_un.d_val = size;
2800           break;
2801         case DT_NEEDED:
2802         case DT_SONAME:
2803         case DT_RPATH:
2804         case DT_RUNPATH:
2805         case DT_FILTER:
2806         case DT_AUXILIARY:
2807           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
2808           break;
2809         default:
2810           continue;
2811         }
2812       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
2813     }
2814
2815   /* Now update local dynamic symbols.  */
2816   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
2817     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
2818                                                   entry->isym.st_name);
2819
2820   /* And the rest of dynamic symbols.  */
2821   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
2822
2823   /* Adjust version definitions.  */
2824   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
2825     {
2826       asection *s;
2827       bfd_byte *p;
2828       bfd_size_type i;
2829       Elf_Internal_Verdef def;
2830       Elf_Internal_Verdaux defaux;
2831
2832       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
2833       p = s->contents;
2834       do
2835         {
2836           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
2837                                    &def);
2838           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
2839           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
2840             {
2841               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
2842                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
2843               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
2844                                                         defaux.vda_name);
2845               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
2846                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
2847               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
2848             }
2849         }
2850       while (def.vd_next);
2851     }
2852
2853   /* Adjust version references.  */
2854   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
2855     {
2856       asection *s;
2857       bfd_byte *p;
2858       bfd_size_type i;
2859       Elf_Internal_Verneed need;
2860       Elf_Internal_Vernaux needaux;
2861
2862       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
2863       p = s->contents;
2864       do
2865         {
2866           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
2867                                     &need);
2868           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
2869           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
2870                                      (Elf_External_Verneed *) p);
2871           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
2872           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
2873             {
2874               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
2875                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
2876               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
2877                                                          needaux.vna_name);
2878               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
2879                                          &needaux,
2880                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
2881               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
2882             }
2883         }
2884       while (need.vn_next);
2885     }
2886
2887   return TRUE;
2888 }
2889 \f
2890 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
2891
2892 static bfd_boolean
2893 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
2894 {
2895   bfd_boolean (*add_symbol_hook)
2896     (bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Sym *,
2897      const char **, flagword *, asection **, bfd_vma *);
2898   bfd_boolean (*check_relocs)
2899     (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
2900   bfd_boolean collect;
2901   Elf_Internal_Shdr *hdr;
2902   bfd_size_type symcount;
2903   bfd_size_type extsymcount;
2904   bfd_size_type extsymoff;
2905   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
2906   bfd_boolean dynamic;
2907   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
2908   Elf_External_Versym *ever;
2909   struct elf_link_hash_entry *weaks;
2910   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
2911   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
2912   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
2913   Elf_Internal_Sym *isym;
2914   Elf_Internal_Sym *isymend;
2915   const struct elf_backend_data *bed;
2916   bfd_boolean add_needed;
2917   struct elf_link_hash_table * hash_table;
2918   bfd_size_type amt;
2919
2920   hash_table = elf_hash_table (info);
2921
2922   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2923   add_symbol_hook = bed->elf_add_symbol_hook;
2924   collect = bed->collect;
2925
2926   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
2927     dynamic = FALSE;
2928   else
2929     {
2930       dynamic = TRUE;
2931
2932       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
2933          hope of using a dynamic object which does not exactly match
2934          the format of the output file.  */
2935       if (info->relocatable
2936           || !is_elf_hash_table (hash_table)
2937           || hash_table->root.creator != abfd->xvec)
2938         {
2939           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
2940           goto error_return;
2941         }
2942     }
2943
2944   /* As a GNU extension, any input sections which are named
2945      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
2946      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
2947      warnings when they are included in an output file.  */
2948   if (info->executable)
2949     {
2950       asection *s;
2951
2952       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
2953         {
2954           const char *name;
2955
2956           name = bfd_get_section_name (abfd, s);
2957           if (strncmp (name, ".gnu.warning.", sizeof ".gnu.warning." - 1) == 0)
2958             {
2959               char *msg;
2960               bfd_size_type sz;
2961               bfd_size_type prefix_len;
2962               const char * gnu_warning_prefix = _("warning: ");
2963
2964               name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
2965
2966               /* If this is a shared object, then look up the symbol
2967                  in the hash table.  If it is there, and it is already
2968                  been defined, then we will not be using the entry
2969                  from this shared object, so we don't need to warn.
2970                  FIXME: If we see the definition in a regular object
2971                  later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
2972                  fix is to keep track of what warnings we are supposed
2973                  to emit, and then handle them all at the end of the
2974                  link.  */
2975               if (dynamic)
2976                 {
2977                   struct elf_link_hash_entry *h;
2978
2979                   h = elf_link_hash_lookup (hash_table, name,
2980                                             FALSE, FALSE, TRUE);
2981
2982                   /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
2983                   if (h != NULL
2984                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2985                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
2986                     {
2987                       /* We don't want to issue this warning.  Clobber
2988                          the section size so that the warning does not
2989                          get copied into the output file.  */
2990                       s->size = 0;
2991                       continue;
2992                     }
2993                 }
2994
2995               sz = s->size;
2996               prefix_len = strlen (gnu_warning_prefix);
2997               msg = bfd_alloc (abfd, prefix_len + sz + 1);
2998               if (msg == NULL)
2999                 goto error_return;
3000
3001               strcpy (msg, gnu_warning_prefix);
3002               if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg + prefix_len, 0, sz))
3003                 goto error_return;
3004
3005               msg[prefix_len + sz] = '\0';
3006
3007               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3008                      (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3009                       FALSE, collect, NULL)))
3010                 goto error_return;
3011
3012               if (! info->relocatable)
3013                 {
3014                   /* Clobber the section size so that the warning does
3015                      not get copied into the output file.  */
3016                   s->size = 0;
3017                 }
3018             }
3019         }
3020     }
3021
3022   add_needed = TRUE;
3023   if (! dynamic)
3024     {
3025       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3026          sections immediately.  We need to attach them to something,
3027          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3028          format.  FIXME: If there are no input BFD's of the same
3029          format as the output, we can't make a shared library.  */
3030       if (info->shared
3031           && is_elf_hash_table (hash_table)
3032           && hash_table->root.creator == abfd->xvec
3033           && ! hash_table->dynamic_sections_created)
3034         {
3035           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3036             goto error_return;
3037         }
3038     }
3039   else if (!is_elf_hash_table (hash_table))
3040     goto error_return;
3041   else
3042     {
3043       asection *s;
3044       const char *soname = NULL;
3045       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3046       int ret;
3047
3048       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3049          Test for --just-symbols by looking at info set up by
3050          _bfd_elf_link_just_syms.  */
3051       if ((s = abfd->sections) != NULL
3052           && s->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
3053         goto error_return;
3054
3055       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3056          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3057          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3058          in by another lib's DT_NEEDED.  */
3059       add_needed = elf_dyn_lib_class (abfd) == DYN_NORMAL;
3060
3061       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3062       if (s != NULL)
3063         {
3064           bfd_byte *dynbuf;
3065           bfd_byte *extdyn;
3066           int elfsec;
3067           unsigned long shlink;
3068
3069           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3070             goto error_free_dyn;
3071
3072           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3073           if (elfsec == -1)
3074             goto error_free_dyn;
3075           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3076
3077           for (extdyn = dynbuf;
3078                extdyn < dynbuf + s->size;
3079                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3080             {
3081               Elf_Internal_Dyn dyn;
3082
3083               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3084               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3085                 {
3086                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3087                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3088                   if (soname == NULL)
3089                     goto error_free_dyn;
3090                 }
3091               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3092                 {
3093                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3094                   char *fnm, *anm;
3095                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3096
3097                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3098                   n = bfd_alloc (abfd, amt);
3099                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3100                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3101                     goto error_free_dyn;
3102                   amt = strlen (fnm) + 1;
3103                   anm = bfd_alloc (abfd, amt);
3104                   if (anm == NULL)
3105                     goto error_free_dyn;
3106                   memcpy (anm, fnm, amt);
3107                   n->name = anm;
3108                   n->by = abfd;
3109                   n->next = NULL;
3110                   for (pn = & hash_table->needed;
3111                        *pn != NULL;
3112                        pn = &(*pn)->next)
3113                     ;
3114                   *pn = n;
3115                 }
3116               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3117                 {
3118                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3119                   char *fnm, *anm;
3120                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3121
3122                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3123                   n = bfd_alloc (abfd, amt);
3124                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3125                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3126                     goto error_free_dyn;
3127                   amt = strlen (fnm) + 1;
3128                   anm = bfd_alloc (abfd, amt);
3129                   if (anm == NULL)
3130                     goto error_free_dyn;
3131                   memcpy (anm, fnm, amt);
3132                   n->name = anm;
3133                   n->by = abfd;
3134                   n->next = NULL;
3135                   for (pn = & runpath;
3136                        *pn != NULL;
3137                        pn = &(*pn)->next)
3138                     ;
3139                   *pn = n;
3140                 }
3141               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3142               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3143                 {
3144                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3145                   char *fnm, *anm;
3146                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3147
3148                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3149                   n = bfd_alloc (abfd, amt);
3150                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3151                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3152                     goto error_free_dyn;
3153                   amt = strlen (fnm) + 1;
3154                   anm = bfd_alloc (abfd, amt);
3155                   if (anm == NULL)
3156                     {
3157                     error_free_dyn:
3158                       free (dynbuf);
3159                       goto error_return;
3160                     }
3161                   memcpy (anm, fnm, amt);
3162                   n->name = anm;
3163                   n->by = abfd;
3164                   n->next = NULL;
3165                   for (pn = & rpath;
3166                        *pn != NULL;
3167                        pn = &(*pn)->next)
3168                     ;
3169                   *pn = n;
3170                 }
3171             }
3172
3173           free (dynbuf);
3174         }
3175
3176       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3177          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3178       if (runpath)
3179         rpath = runpath;
3180
3181       if (rpath)
3182         {
3183           struct bfd_link_needed_list **pn;
3184           for (pn = & hash_table->runpath;
3185                *pn != NULL;
3186                pn = &(*pn)->next)
3187             ;
3188           *pn = rpath;
3189         }
3190
3191       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3192          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3193          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3194          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3195          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3196          still implies that the section takes up space in the output
3197          file.  */
3198       bfd_section_list_clear (abfd);
3199
3200       /* If this is the first dynamic object found in the link, create
3201          the special sections required for dynamic linking.  */
3202       if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3203         goto error_return;
3204
3205       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3206          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3207          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3208          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3209          name.  */
3210       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3211         {
3212           soname = elf_dt_name (abfd);
3213           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3214             soname = bfd_get_filename (abfd);
3215         }
3216
3217       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3218          will need to know it.  */
3219       elf_dt_name (abfd) = soname;
3220
3221       ret = elf_add_dt_needed_tag (info, soname, add_needed);
3222       if (ret < 0)
3223         goto error_return;
3224
3225       /* If we have already included this dynamic object in the
3226          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3227          particular dynamic object more than once.  */
3228       if (ret > 0)
3229         return TRUE;
3230     }
3231
3232   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3233      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3234      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3235      look at .symtab for a dynamic object.  */
3236
3237   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3238     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3239   else
3240     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3241
3242   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3243
3244   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3245      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3246      this point.  */
3247   if (elf_bad_symtab (abfd))
3248     {
3249       extsymcount = symcount;
3250       extsymoff = 0;
3251     }
3252   else
3253     {
3254       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3255       extsymoff = hdr->sh_info;
3256     }
3257
3258   sym_hash = NULL;
3259   if (extsymcount != 0)
3260     {
3261       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3262                                       NULL, NULL, NULL);
3263       if (isymbuf == NULL)
3264         goto error_return;
3265
3266       /* We store a pointer to the hash table entry for each external
3267          symbol.  */
3268       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3269       sym_hash = bfd_alloc (abfd, amt);
3270       if (sym_hash == NULL)
3271         goto error_free_sym;
3272       elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3273     }
3274
3275   if (dynamic)
3276     {
3277       /* Read in any version definitions.  */
3278       if (! _bfd_elf_slurp_version_tables (abfd))
3279         goto error_free_sym;
3280
3281       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3282          to internal format.  */
3283       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3284         {
3285           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3286
3287           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3288           extversym = bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3289           if (extversym == NULL)
3290             goto error_free_sym;
3291           amt = versymhdr->sh_size;
3292           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3293               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3294             goto error_free_vers;
3295         }
3296     }
3297
3298   weaks = NULL;
3299
3300   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3301   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3302        isym < isymend;
3303        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3304     {
3305       int bind;
3306       bfd_vma value;
3307       asection *sec;
3308       flagword flags;
3309       const char *name;
3310       struct elf_link_hash_entry *h;
3311       bfd_boolean definition;
3312       bfd_boolean size_change_ok;
3313       bfd_boolean type_change_ok;
3314       bfd_boolean new_weakdef;
3315       bfd_boolean override;
3316       unsigned int old_alignment;
3317       bfd *old_bfd;
3318
3319       override = FALSE;
3320
3321       flags = BSF_NO_FLAGS;
3322       sec = NULL;
3323       value = isym->st_value;
3324       *sym_hash = NULL;
3325
3326       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
3327       if (bind == STB_LOCAL)
3328         {
3329           /* This should be impossible, since ELF requires that all
3330              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
3331              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
3332              screws this up.  */
3333           continue;
3334         }
3335       else if (bind == STB_GLOBAL)
3336         {
3337           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
3338               && isym->st_shndx != SHN_COMMON)
3339             flags = BSF_GLOBAL;
3340         }
3341       else if (bind == STB_WEAK)
3342         flags = BSF_WEAK;
3343       else
3344         {
3345           /* Leave it up to the processor backend.  */
3346         }
3347
3348       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3349         sec = bfd_und_section_ptr;
3350       else if (isym->st_shndx < SHN_LORESERVE || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
3351         {
3352           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
3353           if (sec == NULL)
3354             sec = bfd_abs_section_ptr;
3355           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
3356             value -= sec->vma;
3357         }
3358       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
3359         sec = bfd_abs_section_ptr;
3360       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3361         {
3362           sec = bfd_com_section_ptr;
3363           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
3364              calls the value we call the alignment.  */
3365           value = isym->st_size;
3366         }
3367       else
3368         {
3369           /* Leave it up to the processor backend.  */
3370         }
3371
3372       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3373                                               isym->st_name);
3374       if (name == NULL)
3375         goto error_free_vers;
3376
3377       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3378           && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS)
3379         {
3380           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
3381
3382           if (tcomm == NULL)
3383             {
3384               tcomm = bfd_make_section (abfd, ".tcommon");
3385               if (tcomm == NULL
3386                   || !bfd_set_section_flags (abfd, tcomm, (SEC_ALLOC
3387                                                            | SEC_IS_COMMON
3388                                                            | SEC_LINKER_CREATED
3389                                                            | SEC_THREAD_LOCAL)))
3390                 goto error_free_vers;
3391             }
3392           sec = tcomm;
3393         }
3394       else if (add_symbol_hook)
3395         {
3396           if (! (*add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags, &sec,
3397                                     &value))
3398             goto error_free_vers;
3399
3400           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
3401              should be skipped for some reason.  */
3402           if (name == NULL)
3403             continue;
3404         }
3405
3406       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
3407       if (sec == NULL)
3408         {
3409           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3410           goto error_free_vers;
3411         }
3412
3413       if (bfd_is_und_section (sec)
3414           || bfd_is_com_section (sec))
3415         definition = FALSE;
3416       else
3417         definition = TRUE;
3418
3419       size_change_ok = FALSE;
3420       type_change_ok = get_elf_backend_data (abfd)->type_change_ok;
3421       old_alignment = 0;
3422       old_bfd = NULL;
3423
3424       if (is_elf_hash_table (hash_table))
3425         {
3426           Elf_Internal_Versym iver;
3427           unsigned int vernum = 0;
3428           bfd_boolean skip;
3429
3430           if (ever != NULL)
3431             {
3432               _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
3433               vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
3434
3435               /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
3436                  1, we append the version name to the symbol name.
3437                  However, we do not modify a non-hidden absolute
3438                  symbol, because it might be the version symbol
3439                  itself.  FIXME: What if it isn't?  */
3440               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
3441                   || (vernum > 1 && ! bfd_is_abs_section (sec)))
3442                 {
3443                   const char *verstr;
3444                   size_t namelen, verlen, newlen;
3445                   char *newname, *p;
3446
3447                   if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
3448                     {
3449                       if (vernum > elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr.sh_info)
3450                         {
3451                           (*_bfd_error_handler)
3452                             (_("%s: %s: invalid version %u (max %d)"),
3453                              bfd_archive_filename (abfd), name, vernum,
3454                              elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr.sh_info);
3455                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3456                           goto error_free_vers;
3457                         }
3458                       else if (vernum > 1)
3459                         verstr =
3460                           elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
3461                       else
3462                         verstr = "";
3463                     }
3464                   else
3465                     {
3466                       /* We cannot simply test for the number of
3467                          entries in the VERNEED section since the
3468                          numbers for the needed versions do not start
3469                          at 0.  */
3470                       Elf_Internal_Verneed *t;
3471
3472                       verstr = NULL;
3473                       for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
3474                            t != NULL;
3475                            t = t->vn_nextref)
3476                         {
3477                           Elf_Internal_Vernaux *a;
3478
3479                           for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3480                             {
3481                               if (a->vna_other == vernum)
3482                                 {
3483                                   verstr = a->vna_nodename;
3484                                   break;
3485                                 }
3486                             }
3487                           if (a != NULL)
3488                             break;
3489                         }
3490                       if (verstr == NULL)
3491                         {
3492                           (*_bfd_error_handler)
3493                             (_("%s: %s: invalid needed version %d"),
3494                              bfd_archive_filename (abfd), name, vernum);
3495                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3496                           goto error_free_vers;
3497                         }
3498                     }
3499
3500                   namelen = strlen (name);
3501                   verlen = strlen (verstr);
3502                   newlen = namelen + verlen + 2;
3503                   if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
3504                       && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
3505                     ++newlen;
3506
3507                   newname = bfd_alloc (abfd, newlen);
3508                   if (newname == NULL)
3509                     goto error_free_vers;
3510                   memcpy (newname, name, namelen);
3511                   p = newname + namelen;
3512                   *p++ = ELF_VER_CHR;
3513                   /* If this is a defined non-hidden version symbol,
3514                      we add another @ to the name.  This indicates the
3515                      default version of the symbol.  */
3516                   if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
3517                       && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
3518                     *p++ = ELF_VER_CHR;
3519                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
3520
3521                   name = newname;
3522                 }
3523             }
3524
3525           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec, &value,
3526                                       sym_hash, &skip, &override,
3527                                       &type_change_ok, &size_change_ok))
3528             goto error_free_vers;
3529
3530           if (skip)
3531             continue;
3532
3533           if (override)
3534             definition = FALSE;
3535
3536           h = *sym_hash;
3537           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
3538                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3539             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3540
3541           /* Remember the old alignment if this is a common symbol, so
3542              that we don't reduce the alignment later on.  We can't
3543              check later, because _bfd_generic_link_add_one_symbol
3544              will set a default for the alignment which we want to
3545              override. We also remember the old bfd where the existing
3546              definition comes from.  */
3547           switch (h->root.type)
3548             {
3549             default:
3550               break;
3551
3552             case bfd_link_hash_defined:
3553             case bfd_link_hash_defweak:
3554               old_bfd = h->root.u.def.section->owner;
3555               break;
3556
3557             case bfd_link_hash_common:
3558               old_bfd = h->root.u.c.p->section->owner;
3559               old_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
3560               break;
3561             }
3562
3563           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
3564               && ! override
3565               && vernum > 1
3566               && definition)
3567             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
3568         }
3569
3570       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3571              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, collect,
3572               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
3573         goto error_free_vers;
3574
3575       h = *sym_hash;
3576       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
3577              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3578         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3579       *sym_hash = h;
3580
3581       new_weakdef = FALSE;
3582       if (dynamic
3583           && definition
3584           && (flags & BSF_WEAK) != 0
3585           && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_FUNC
3586           && is_elf_hash_table (hash_table)
3587           && h->weakdef == NULL)
3588         {
3589           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
3590              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
3591              function we will set the weakdef field to the correct
3592              value.  We only put non-function symbols from dynamic
3593              objects on this list, because that happens to be the only
3594              time we need to know the normal symbol corresponding to a
3595              weak symbol, and the information is time consuming to
3596              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
3597              then this symbol was already defined by some previous
3598              dynamic object, and we will be using that previous
3599              definition anyhow.  */
3600
3601           h->weakdef = weaks;
3602           weaks = h;
3603           new_weakdef = TRUE;
3604         }
3605
3606       /* Set the alignment of a common symbol.  */
3607       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3608           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
3609         {
3610           unsigned int align;
3611
3612           align = bfd_log2 (isym->st_value);
3613           if (align > old_alignment
3614               /* Permit an alignment power of zero if an alignment of one
3615                  is specified and no other alignments have been specified.  */
3616               || (isym->st_value == 1 && old_alignment == 0))
3617             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
3618           else
3619             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
3620         }
3621
3622       if (is_elf_hash_table (hash_table))
3623         {
3624           int old_flags;
3625           bfd_boolean dynsym;
3626           int new_flag;
3627
3628           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
3629              can change when a common symbol is overridden by a normal
3630              definition or a common symbol is ignored due to the old
3631              normal definition. We need to make sure the maximum
3632              alignment is maintained.  */
3633           if ((old_alignment || isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3634               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
3635             {
3636               unsigned int common_align;
3637               unsigned int normal_align;
3638               unsigned int symbol_align;
3639               bfd *normal_bfd;
3640               bfd *common_bfd;
3641
3642               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
3643               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
3644                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
3645                 {
3646                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
3647                   if (normal_align > symbol_align)
3648                     normal_align = symbol_align;
3649                 }
3650               else
3651                 normal_align = symbol_align;
3652
3653               if (old_alignment)
3654                 {
3655                   common_align = old_alignment;
3656                   common_bfd = old_bfd;
3657                   normal_bfd = abfd;
3658                 }
3659               else
3660                 {
3661                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
3662                   common_bfd = abfd;
3663                   normal_bfd = old_bfd;
3664                 }
3665
3666               if (normal_align < common_align)
3667                 (*_bfd_error_handler)
3668                   (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %s is smaller than %u in %s"),
3669                    1 << normal_align,
3670                    name,
3671                    bfd_archive_filename (normal_bfd),
3672                    1 << common_align,
3673                    bfd_archive_filename (common_bfd));
3674             }
3675
3676           /* Remember the symbol size and type.  */
3677           if (isym->st_size != 0
3678               && (definition || h->size == 0))
3679             {
3680               if (h->size != 0 && h->size != isym->st_size && ! size_change_ok)
3681                 (*_bfd_error_handler)
3682                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed from %lu in %s to %lu in %s"),
3683                    name, (unsigned long) h->size,
3684                    bfd_archive_filename (old_bfd),
3685                    (unsigned long) isym->st_size,
3686                    bfd_archive_filename (abfd));
3687
3688               h->size = isym->st_size;
3689             }
3690
3691           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
3692              to be the size of the common symbol.  The code just above
3693              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
3694              don't warn about a size change here, because that is
3695              covered by --warn-common.  */
3696           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
3697             h->size = h->root.u.c.size;
3698
3699           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
3700               && (definition || h->type == STT_NOTYPE))
3701             {
3702               if (h->type != STT_NOTYPE
3703                   && h->type != ELF_ST_TYPE (isym->st_info)
3704                   && ! type_change_ok)
3705                 (*_bfd_error_handler)
3706                   (_("Warning: type of symbol `%s' changed from %d to %d in %s"),
3707                    name, h->type, ELF_ST_TYPE (isym->st_info),
3708                    bfd_archive_filename (abfd));
3709
3710               h->type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
3711             }
3712
3713           /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
3714              code might be needed here. We never merge the visibility
3715              attribute with the one from a dynamic object.  */
3716           if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
3717             (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
3718                                                         dynamic);
3719
3720           if (isym->st_other != 0 && !dynamic)
3721             {
3722               unsigned char hvis, symvis, other, nvis;
3723
3724               /* Take the balance of OTHER from the definition.  */
3725               other = (definition ? isym->st_other : h->other);
3726               other &= ~ ELF_ST_VISIBILITY (-1);
3727
3728               /* Combine visibilities, using the most constraining one.  */
3729               hvis   = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
3730               symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
3731               if (! hvis)
3732                 nvis = symvis;
3733               else if (! symvis)
3734                 nvis = hvis;
3735               else
3736                 nvis = hvis < symvis ? hvis : symvis;
3737
3738               h->other = other | nvis;
3739             }
3740
3741           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
3742              reference or definition we just found.  Keep a count of
3743              the number of dynamic symbols we find.  A dynamic symbol
3744              is one which is referenced or defined by both a regular
3745              object and a shared object.  */
3746           old_flags = h->elf_link_hash_flags;
3747           dynsym = FALSE;
3748           if (! dynamic)
3749             {
3750               if (! definition)
3751                 {
3752                   new_flag = ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
3753                   if (bind != STB_WEAK)
3754                     new_flag |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK;
3755                 }
3756               else
3757                 new_flag = ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3758               if (! info->executable
3759                   || (old_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
3760                                    | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)) != 0)
3761                 dynsym = TRUE;
3762             }
3763           else
3764             {
3765               if (! definition)
3766                 new_flag = ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
3767               else
3768                 new_flag = ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
3769               if ((old_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
3770                                 | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR)) != 0
3771                   || (h->weakdef != NULL
3772                       && ! new_weakdef
3773                       && h->weakdef->dynindx != -1))
3774                 dynsym = TRUE;
3775             }
3776
3777           h->elf_link_hash_flags |= new_flag;
3778
3779           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
3780              the default name.  */
3781           if (definition || h->root.type == bfd_link_hash_common)
3782             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
3783                                               &sec, &value, &dynsym,
3784                                               override))
3785               goto error_free_vers;
3786
3787           if (definition && !dynamic)
3788             {
3789               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
3790               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
3791                 {
3792                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
3793                      aliases can be checked.  */
3794                   if (! nondeflt_vers)
3795                     {
3796                       amt = (isymend - isym + 1)
3797                             * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3798                       nondeflt_vers = bfd_malloc (amt);
3799                     }
3800                   nondeflt_vers [nondeflt_vers_cnt++] = h;
3801                 }
3802             }
3803
3804           if (dynsym && h->dynindx == -1)
3805             {
3806               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3807                 goto error_free_vers;
3808               if (h->weakdef != NULL
3809                   && ! new_weakdef
3810                   && h->weakdef->dynindx == -1)
3811                 {
3812                   if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->weakdef))
3813                     goto error_free_vers;
3814                 }
3815             }
3816           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
3817             /* If the symbol already has a dynamic index, but
3818                visibility says it should not be visible, turn it into
3819                a local symbol.  */
3820             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3821               {
3822               case STV_INTERNAL:
3823               case STV_HIDDEN:
3824                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
3825                 dynsym = FALSE;
3826                 break;
3827               }
3828
3829           if (!add_needed
3830               && definition
3831               && dynsym
3832               && (h->elf_link_hash_flags
3833                   & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
3834             {
3835               int ret;
3836               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
3837
3838               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
3839                  other library is referenced by a regular object.
3840                  Add a DT_NEEDED entry for it.  */
3841               add_needed = TRUE;
3842               ret = elf_add_dt_needed_tag (info, soname, add_needed);
3843               if (ret < 0)
3844                 goto error_free_vers;
3845
3846               BFD_ASSERT (ret == 0);
3847             }
3848         }
3849     }
3850
3851   /* Now that all the symbols from this input file are created, handle
3852      .symver foo, foo@BAR such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
3853   if (nondeflt_vers != NULL)
3854     {
3855       bfd_size_type cnt, symidx;
3856
3857       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
3858         {
3859           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
3860           char *shortname, *p;
3861
3862           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
3863           if (p == NULL
3864               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
3865                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
3866             continue;
3867
3868           amt = p - h->root.root.string;
3869           shortname = bfd_malloc (amt + 1);
3870           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
3871           shortname[amt] = '\0';
3872
3873           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
3874                bfd_link_hash_lookup (&hash_table->root, shortname,
3875                                      FALSE, FALSE, FALSE);
3876           if (hi != NULL
3877               && hi->root.type == h->root.type
3878               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
3879               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
3880             {
3881               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
3882               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
3883               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
3884               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (bed, h, hi);
3885               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
3886               if (sym_hash)
3887                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
3888                   if (sym_hash[symidx] == hi)
3889                     {
3890                       sym_hash[symidx] = h;
3891                       break;
3892                     }
3893             }
3894           free (shortname);
3895         }
3896       free (nondeflt_vers);
3897       nondeflt_vers = NULL;
3898     }
3899
3900   if (extversym != NULL)
3901     {
3902       free (extversym);
3903       extversym = NULL;
3904     }
3905
3906   if (isymbuf != NULL)
3907     free (isymbuf);
3908   isymbuf = NULL;
3909
3910   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
3911      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
3912      symbols.  Since we only need the information for non functions in
3913      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
3914      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
3915      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
3916      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
3917      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
3918      same memory location.  We could handle the general case of symbol
3919      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
3920      assembler code, handling it correctly would be very time
3921      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
3922      either.  */
3923   if (weaks != NULL)
3924     {
3925       struct elf_link_hash_entry **hpp;
3926       struct elf_link_hash_entry **hppend;
3927       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
3928       struct elf_link_hash_entry *h;
3929       size_t sym_count;
3930
3931       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
3932          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
3933          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
3934       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3935       sorted_sym_hash = bfd_malloc (amt);
3936       if (sorted_sym_hash == NULL)
3937         goto error_return;
3938       sym_hash = sorted_sym_hash;
3939       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
3940       hppend = hpp + extsymcount;
3941       sym_count = 0;
3942       for (; hpp < hppend; hpp++)
3943         {
3944           h = *hpp;
3945           if (h != NULL
3946               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
3947               && h->type != STT_FUNC)
3948             {
3949               *sym_hash = h;
3950               sym_hash++;
3951               sym_count++;
3952             }
3953         }
3954
3955       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
3956              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
3957              elf_sort_symbol);
3958
3959       while (weaks != NULL)
3960         {
3961           struct elf_link_hash_entry *hlook;
3962           asection *slook;
3963           bfd_vma vlook;
3964           long ilook;
3965           size_t i, j, idx;
3966
3967           hlook = weaks;
3968           weaks = hlook->weakdef;
3969           hlook->weakdef = NULL;
3970
3971           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
3972                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
3973                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
3974                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
3975           slook = hlook->root.u.def.section;
3976           vlook = hlook->root.u.def.value;
3977
3978           ilook = -1;
3979           i = 0;
3980           j = sym_count;
3981           while (i < j)
3982             {
3983               bfd_signed_vma vdiff;
3984               idx = (i + j) / 2;
3985               h = sorted_sym_hash [idx];
3986               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
3987               if (vdiff < 0)
3988                 j = idx;
3989               else if (vdiff > 0)
3990                 i = idx + 1;
3991               else
3992                 {
3993                   long sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
3994                   if (sdiff < 0)
3995                     j = idx;
3996                   else if (sdiff > 0)
3997                     i = idx + 1;
3998                   else
3999                     {
4000                       ilook = idx;
4001                       break;
4002                     }
4003                 }
4004             }
4005
4006           /* We didn't find a value/section match.  */
4007           if (ilook == -1)
4008             continue;
4009
4010           for (i = ilook; i < sym_count; i++)
4011             {
4012               h = sorted_sym_hash [i];
4013
4014               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4015               if (h->root.u.def.value != vlook
4016                   || h->root.u.def.section != slook)
4017                 break;
4018               else if (h != hlook)
4019                 {
4020                   hlook->weakdef = h;
4021
4022                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4023                      symbols, make sure the real definition is put
4024                      there as well.  */
4025                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4026                     {
4027                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4028                         goto error_return;
4029                     }
4030
4031                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4032                      symbols, make sure the weak definition is put
4033                      there as well.  If we don't do this, then the
4034                      dynamic loader might not merge the entries for the
4035                      real definition and the weak definition.  */
4036                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4037                     {
4038                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4039                         goto error_return;
4040                     }
4041                   break;
4042                 }
4043             }
4044         }
4045
4046       free (sorted_sym_hash);
4047     }
4048
4049   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4050      not a shared library, then let the backend look through the
4051      relocs.
4052
4053      This is required to build global offset table entries and to
4054      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4055      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4056      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4057      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4058      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4059      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4060      which causes the linker to require additional runtime memory or
4061      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4062      This would be a good case for using mmap.
4063
4064      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4065      different format.  It probably can't be done.  */
4066   check_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->check_relocs;
4067   if (! dynamic
4068       && is_elf_hash_table (hash_table)
4069       && hash_table->root.creator == abfd->xvec
4070       && check_relocs != NULL)
4071     {
4072       asection *o;
4073
4074       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4075         {
4076           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4077           bfd_boolean ok;
4078
4079           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4080               || o->reloc_count == 0
4081               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4082                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4083               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4084             continue;
4085
4086           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4087                                                        info->keep_memory);
4088           if (internal_relocs == NULL)
4089             goto error_return;
4090
4091           ok = (*check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4092
4093           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4094             free (internal_relocs);
4095
4096           if (! ok)
4097             goto error_return;
4098         }
4099     }
4100
4101   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4102      of the .stab/.stabstr sections.  */
4103   if (! dynamic
4104       && ! info->traditional_format
4105       && is_elf_hash_table (hash_table)
4106       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4107     {
4108       asection *stabstr;
4109
4110       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
4111       if (stabstr != NULL)
4112         {
4113           bfd_size_type string_offset = 0;
4114           asection *stab;
4115
4116           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
4117             if (strncmp (".stab", stab->name, 5) == 0
4118                 && (!stab->name[5] ||
4119                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
4120                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
4121                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
4122               {
4123                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
4124
4125                 secdata = elf_section_data (stab);
4126                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd,
4127                                                & hash_table->stab_info,
4128                                                stab, stabstr,
4129                                                &secdata->sec_info,
4130                                                &string_offset))
4131                   goto error_return;
4132                 if (secdata->sec_info)
4133                   stab->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_STABS;
4134             }
4135         }
4136     }
4137
4138   if (is_elf_hash_table (hash_table))
4139     {
4140       /* Add this bfd to the loaded list.  */
4141       struct elf_link_loaded_list *n;
4142
4143       n = bfd_alloc (abfd, sizeof (struct elf_link_loaded_list));
4144       if (n == NULL)
4145         goto error_return;
4146       n->abfd = abfd;
4147       n->next = hash_table->loaded;
4148       hash_table->loaded = n;
4149     }
4150
4151   return TRUE;
4152
4153  error_free_vers:
4154   if (nondeflt_vers != NULL)
4155     free (nondeflt_vers);
4156   if (extversym != NULL)
4157     free (extversym);
4158  error_free_sym:
4159   if (isymbuf != NULL)
4160     free (isymbuf);
4161  error_return:
4162   return FALSE;
4163 }
4164
4165 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
4166    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because of a
4167    problem which arises on UnixWare.  The UnixWare libc.so is an
4168    archive which includes an entry libc.so.1 which defines a bunch of
4169    symbols.  The libc.so archive also includes a number of other
4170    object files, which also define symbols, some of which are the same
4171    as those defined in libc.so.1.  Correct linking requires that we
4172    consider each object file in turn, and include it if it defines any
4173    symbols we need.  _bfd_generic_link_add_archive_symbols does not do
4174    this; it looks through the list of undefined symbols, and includes
4175    any object file which defines them.  When this algorithm is used on
4176    UnixWare, it winds up pulling in libc.so.1 early and defining a
4177    bunch of symbols.  This means that some of the other objects in the
4178    archive are not included in the link, which is incorrect since they
4179    precede libc.so.1 in the archive.
4180
4181    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
4182    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
4183    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
4184    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
4185    object file.
4186
4187    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
4188    table until nothing further is resolved.  */
4189
4190 static bfd_boolean
4191 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4192 {
4193   symindex c;
4194   bfd_boolean *defined = NULL;
4195   bfd_boolean *included = NULL;
4196   carsym *symdefs;
4197   bfd_boolean loop;
4198   bfd_size_type amt;
4199
4200   if (! bfd_has_map (abfd))
4201     {
4202       /* An empty archive is a special case.  */
4203       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
4204         return TRUE;
4205       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
4206       return FALSE;
4207     }
4208
4209   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
4210      files we know to be already included.  This is to speed up the
4211      second and subsequent passes.  */
4212   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
4213   if (c == 0)
4214     return TRUE;
4215   amt = c;
4216   amt *= sizeof (bfd_boolean);
4217   defined = bfd_zmalloc (amt);
4218   included = bfd_zmalloc (amt);
4219   if (defined == NULL || included == NULL)
4220     goto error_return;
4221
4222   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
4223
4224   do
4225     {
4226       file_ptr last;
4227       symindex i;
4228       carsym *symdef;
4229       carsym *symdefend;
4230
4231       loop = FALSE;
4232       last = -1;
4233
4234       symdef = symdefs;
4235       symdefend = symdef + c;
4236       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
4237         {
4238           struct elf_link_hash_entry *h;
4239           bfd *element;
4240           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
4241           symindex mark;
4242
4243           if (defined[i] || included[i])
4244             continue;
4245           if (symdef->file_offset == last)
4246             {
4247               included[i] = TRUE;
4248               continue;
4249             }
4250
4251           h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), symdef->name,
4252                                     FALSE, FALSE, FALSE);
4253
4254           if (h == NULL)
4255             {
4256               char *p, *copy;
4257               size_t len, first;
4258
4259               /* If this is a default version (the name contains @@),
4260                  look up the symbol again with only one `@' as well
4261                  as without the version.  The effect is that references
4262                  to the symbol with and without the version will be
4263                  matched by the default symbol in the archive.  */
4264
4265               p = strchr (symdef->name, ELF_VER_CHR);
4266               if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
4267                 continue;
4268
4269               /* First check with only one `@'.  */
4270               len = strlen (symdef->name);
4271               copy = bfd_alloc (abfd, len);
4272               if (copy == NULL)
4273                 goto error_return;
4274               first = p - symdef->name + 1;
4275               memcpy (copy, symdef->name, first);
4276               memcpy (copy + first, symdef->name + first + 1, len - first);
4277
4278               h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
4279                                         FALSE, FALSE, FALSE);
4280
4281               if (h == NULL)
4282                 {
4283                   /* We also need to check references to the symbol
4284                      without the version.  */
4285
4286                   copy[first - 1] = '\0';
4287                   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
4288                                             copy, FALSE, FALSE, FALSE);
4289                 }
4290
4291               bfd_release (abfd, copy);
4292             }
4293
4294           if (h == NULL)
4295             continue;
4296
4297           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4298             {
4299               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
4300                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
4301                  only want to include it however, if this archive element
4302                  contains a definition of the symbol, not just another common
4303                  declaration of it.
4304
4305                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
4306                  declarations of common symbols into their archive maps, as
4307                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
4308                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
4309                  table and check that to see what kind of symbol definition
4310                  this is.  */
4311               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
4312                 continue;
4313             }
4314           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
4315             {
4316               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
4317                 defined[i] = TRUE;
4318               continue;
4319             }
4320
4321           /* We need to include this archive member.  */
4322           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
4323           if (element == NULL)
4324             goto error_return;
4325
4326           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
4327             goto error_return;
4328
4329           /* Doublecheck that we have not included this object
4330              already--it should be impossible, but there may be
4331              something wrong with the archive.  */
4332           if (element->archive_pass != 0)
4333             {
4334               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4335               goto error_return;
4336             }
4337           element->archive_pass = 1;
4338
4339           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
4340
4341           if (! (*info->callbacks->add_archive_element) (info, element,
4342                                                          symdef->name))
4343             goto error_return;
4344           if (! bfd_link_add_symbols (element, info))
4345             goto error_return;
4346
4347           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
4348              another pass through the archive in order to see whether
4349              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
4350              common symbols wind up on undefs_tail and because an
4351              undefined symbol which is defined later on in this pass
4352              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
4353              does make the code less efficient than it could be.  */
4354           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
4355             loop = TRUE;
4356
4357           /* Look backward to mark all symbols from this object file
4358              which we have already seen in this pass.  */
4359           mark = i;
4360           do
4361             {
4362               included[mark] = TRUE;
4363               if (mark == 0)
4364                 break;
4365               --mark;
4366             }
4367           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
4368
4369           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
4370              on through the loop.  */
4371           last = symdef->file_offset;
4372         }
4373     }
4374   while (loop);
4375
4376   free (defined);
4377   free (included);
4378
4379   return TRUE;
4380
4381  error_return:
4382   if (defined != NULL)
4383     free (defined);
4384   if (included != NULL)
4385     free (included);
4386   return FALSE;
4387 }
4388
4389 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
4390    appropriate.  */
4391
4392 bfd_boolean
4393 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4394 {
4395   switch (bfd_get_format (abfd))
4396     {
4397     case bfd_object:
4398       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
4399     case bfd_archive:
4400       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
4401     default:
4402       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
4403       return FALSE;
4404     }
4405 }
4406 \f
4407 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
4408    all hash value of the exported symbols in an array.  */
4409
4410 static bfd_boolean
4411 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
4412 {
4413   unsigned long **valuep = data;
4414   const char *name;
4415   char *p;
4416   unsigned long ha;
4417   char *alc = NULL;
4418
4419   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4420     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4421
4422   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
4423   if (h->dynindx == -1)
4424     return TRUE;
4425
4426   name = h->root.root.string;
4427   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4428   if (p != NULL)
4429     {
4430       alc = bfd_malloc (p - name + 1);
4431       memcpy (alc, name, p - name);
4432       alc[p - name] = '\0';
4433       name = alc;
4434     }
4435
4436   /* Compute the hash value.  */
4437   ha = bfd_elf_hash (name);
4438
4439   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
4440   *(*valuep)++ = ha;
4441
4442   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
4443      later.  */
4444   h->elf_hash_value = ha;
4445
4446   if (alc != NULL)
4447     free (alc);
4448
4449   return TRUE;
4450 }
4451
4452 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
4453    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
4454    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
4455    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
4456    than 32771 buckets.  */
4457
4458 static const size_t elf_buckets[] =
4459 {
4460   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
4461   16411, 32771, 0
4462 };
4463
4464 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
4465    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
4466    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
4467    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
4468    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
4469    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
4470    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
4471    (= short chain lengths) and table size.  */
4472 static size_t
4473 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info)
4474 {
4475   size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
4476   size_t best_size = 0;
4477   unsigned long int *hashcodes;
4478   unsigned long int *hashcodesp;
4479   unsigned long int i;
4480   bfd_size_type amt;
4481
4482   /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
4483      time store the values in an array so that we could use them for
4484      optimizations.  */
4485   amt = dynsymcount;
4486   amt *= sizeof (unsigned long int);
4487   hashcodes = bfd_malloc (amt);
4488   if (hashcodes == NULL)
4489     return 0;
4490   hashcodesp = hashcodes;
4491
4492   /* Put all hash values in HASHCODES.  */
4493   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
4494                           elf_collect_hash_codes, &hashcodesp);
4495
4496   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
4497      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
4498      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
4499 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
4500   if (info->optimize)
4501     {
4502       unsigned long int nsyms = hashcodesp - hashcodes;
4503       size_t minsize;
4504       size_t maxsize;
4505       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
4506       unsigned long int *counts ;
4507       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4508       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
4509
4510       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
4511          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
4512          2*NSYMS buckets.  */
4513       minsize = nsyms / 4;
4514       if (minsize == 0)
4515         minsize = 1;
4516       best_size = maxsize = nsyms * 2;
4517
4518       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
4519          since the size could be large.  */
4520       amt = maxsize;
4521       amt *= sizeof (unsigned long int);
4522       counts = bfd_malloc (amt);
4523       if (counts == NULL)
4524         {
4525           free (hashcodes);
4526           return 0;
4527         }
4528
4529       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
4530          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
4531          of the table.  */
4532       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
4533         {
4534           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
4535           BFD_HOST_U_64_BIT max;
4536           unsigned long int j;
4537           unsigned long int fact;
4538
4539           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
4540
4541           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
4542           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
4543             ++counts[hashcodes[j] % i];
4544
4545           /* For the weight function we need some information about the
4546              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
4547              accurate.  Since this information is not available (so far) we
4548              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
4549              to have a better value some day simply define this value.  */
4550 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
4551 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
4552 # endif
4553
4554           /* We in any case need 2 + NSYMS entries for the size values and
4555              the chains.  */
4556           max = (2 + nsyms) * (bed->s->arch_size / 8);
4557
4558 # if 1
4559           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
4560              of all the chain lengths (which favors many small chain
4561              over a few long chains).  */
4562           for (j = 0; j < i; ++j)
4563             max += counts[j] * counts[j];
4564
4565           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
4566           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / (bed->s->arch_size / 8)) + 1;
4567           max *= fact * fact;
4568 # else
4569           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
4570              also add squares of the size but we also add penalties for
4571              empty slots (the +1 term).  */
4572           for (j = 0; j < i; ++j)
4573             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
4574
4575           /* The overall size of the table is considered, but not as
4576              strong as in variant 1, where it is squared.  */
4577           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / (bed->s->arch_size / 8)) + 1;
4578           max *= fact;
4579 # endif
4580
4581           /* Compare with current best results.  */
4582           if (max < best_chlen)
4583             {
4584               best_chlen = max;
4585               best_size = i;
4586             }
4587         }
4588
4589       free (counts);
4590     }
4591   else
4592 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
4593     {
4594       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
4595          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
4596          bucket count using a fixed set of numbers.  */
4597       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
4598         {
4599           best_size = elf_buckets[i];
4600           if (dynsymcount < elf_buckets[i + 1])
4601             break;
4602         }
4603     }
4604
4605   /* Free the arrays we needed.  */
4606   free (hashcodes);
4607
4608   return best_size;
4609 }
4610
4611 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
4612    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
4613    must set the sizes of the sections before the linker sets the
4614    addresses of the various sections.  */
4615
4616 bfd_boolean
4617 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
4618                                const char *soname,
4619                                const char *rpath,
4620                                const char *filter_shlib,
4621                                const char * const *auxiliary_filters,
4622                                struct bfd_link_info *info,
4623                                asection **sinterpptr,
4624                                struct bfd_elf_version_tree *verdefs)
4625 {
4626   bfd_size_type soname_indx;
4627   bfd *dynobj;
4628   const struct elf_backend_data *bed;
4629   struct elf_assign_sym_version_info asvinfo;
4630
4631   *sinterpptr = NULL;
4632
4633   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
4634
4635   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
4636     return TRUE;
4637
4638   elf_tdata (output_bfd)->relro = info->relro;
4639   if (info->execstack)
4640     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
4641   else if (info->noexecstack)
4642     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W;
4643   else
4644     {
4645       bfd *inputobj;
4646       asection *notesec = NULL;
4647       int exec = 0;
4648
4649       for (inputobj = info->input_bfds;
4650            inputobj;
4651            inputobj = inputobj->link_next)
4652         {
4653           asection *s;
4654
4655           if (inputobj->flags & DYNAMIC)
4656             continue;
4657           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
4658           if (s)
4659             {
4660               if (s->flags & SEC_CODE)
4661                 exec = PF_X;
4662               notesec = s;
4663             }
4664           else
4665             exec = PF_X;
4666         }
4667       if (notesec)
4668         {
4669           elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | exec;
4670           if (exec && info->relocatable
4671               && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
4672             notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
4673         }
4674     }
4675
4676   /* Any syms created from now on start with -1 in
4677      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
4678   elf_hash_table (info)->init_refcount = elf_hash_table (info)->init_offset;
4679
4680   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
4681      we're dynamic or not.  */
4682   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
4683   if (bed->elf_backend_always_size_sections
4684       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
4685     return FALSE;
4686
4687   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4688
4689   /* If there were no dynamic objects in the link, there is nothing to
4690      do here.  */
4691   if (dynobj == NULL)
4692     return TRUE;
4693
4694   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
4695     return FALSE;
4696
4697   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
4698     {
4699       struct elf_info_failed eif;
4700       struct elf_link_hash_entry *h;
4701       asection *dynstr;
4702       struct bfd_elf_version_tree *t;
4703       struct bfd_elf_version_expr *d;
4704       bfd_boolean all_defined;
4705
4706       *sinterpptr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
4707       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !info->executable);
4708
4709       if (soname != NULL)
4710         {
4711           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
4712                                              soname, TRUE);
4713           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
4714               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
4715             return FALSE;
4716         }
4717
4718       if (info->symbolic)
4719         {
4720           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
4721             return FALSE;
4722           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
4723         }
4724
4725       if (rpath != NULL)
4726         {
4727           bfd_size_type indx;
4728
4729           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
4730                                       TRUE);
4731           if (indx == (bfd_size_type) -1
4732               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RPATH, indx))
4733             return FALSE;
4734
4735           if  (info->new_dtags)
4736             {
4737               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr, indx);
4738               if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RUNPATH, indx))
4739                 return FALSE;
4740             }
4741         }
4742
4743       if (filter_shlib != NULL)
4744         {
4745           bfd_size_type indx;
4746
4747           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
4748                                       filter_shlib, TRUE);
4749           if (indx == (bfd_size_type) -1
4750               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
4751             return FALSE;
4752         }
4753
4754       if (auxiliary_filters != NULL)
4755         {
4756           const char * const *p;
4757
4758           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
4759             {
4760               bfd_size_type indx;
4761
4762               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
4763                                           *p, TRUE);
4764               if (indx == (bfd_size_type) -1
4765                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
4766                 return FALSE;
4767             }
4768         }
4769
4770       eif.info = info;
4771       eif.verdefs = verdefs;
4772       eif.failed = FALSE;
4773
4774       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
4775          table (this is not the normal case), then do so.  */
4776       if (info->export_dynamic)
4777         {
4778           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
4779                                   _bfd_elf_export_symbol,
4780                                   &eif);
4781           if (eif.failed)
4782             return FALSE;
4783         }
4784
4785       /* Make all global versions with definition.  */
4786       for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
4787         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
4788           if (!d->symver && d->symbol)
4789             {
4790               const char *verstr, *name;
4791               size_t namelen, verlen, newlen;
4792               char *newname, *p;
4793               struct elf_link_hash_entry *newh;
4794
4795               name = d->symbol;
4796               namelen = strlen (name);
4797               verstr = t->name;
4798               verlen = strlen (verstr);
4799               newlen = namelen + verlen + 3;
4800
4801               newname = bfd_malloc (newlen);
4802               if (newname == NULL)
4803                 return FALSE;
4804               memcpy (newname, name, namelen);
4805
4806               /* Check the hidden versioned definition.  */
4807               p = newname + namelen;
4808               *p++ = ELF_VER_CHR;
4809               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4810               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
4811                                            newname, FALSE, FALSE,
4812                                            FALSE);
4813               if (newh == NULL
4814                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
4815                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4816                 {
4817                   /* Check the default versioned definition.  */
4818                   *p++ = ELF_VER_CHR;
4819                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4820                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
4821                                                newname, FALSE, FALSE,
4822                                                FALSE);
4823                 }
4824               free (newname);
4825
4826               /* Mark this version if there is a definition and it is
4827                  not defined in a shared object.  */
4828               if (newh != NULL
4829                   && ((newh->elf_link_hash_flags
4830                        & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0)
4831                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
4832                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
4833                 d->symver = 1;
4834             }
4835
4836       /* Attach all the symbols to their version information.  */
4837       asvinfo.output_bfd = output_bfd;
4838       asvinfo.info = info;
4839       asvinfo.verdefs = verdefs;
4840       asvinfo.failed = FALSE;
4841
4842       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
4843                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
4844                               &asvinfo);
4845       if (asvinfo.failed)
4846         return FALSE;
4847
4848       if (!info->allow_undefined_version)
4849         {
4850           /* Check if all global versions have a definition.  */
4851           all_defined = TRUE;
4852           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
4853             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
4854               if (!d->symver && !d->script)
4855                 {
4856                   (*_bfd_error_handler)
4857                     (_("%s: undefined version: %s"),
4858                      d->pattern, t->name);
4859                   all_defined = FALSE;
4860                 }
4861
4862           if (!all_defined)
4863             {
4864               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4865               return FALSE;
4866             }
4867         }
4868
4869       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
4870          the backend pick a reasonable value for them.  */
4871       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
4872                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
4873                               &eif);
4874       if (eif.failed)
4875         return FALSE;
4876
4877       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
4878          values later, in elf_bfd_final_link, but we must add the entries
4879          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
4880
4881       /* If there are initialization and/or finalization functions to
4882          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
4883       h = (info->init_function
4884            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
4885                                    info->init_function, FALSE,
4886                                    FALSE, FALSE)
4887            : NULL);
4888       if (h != NULL
4889           && (h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
4890                                         | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) != 0)
4891         {
4892           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
4893             return FALSE;
4894         }
4895       h = (info->fini_function
4896            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
4897                                    info->fini_function, FALSE,
4898                                    FALSE, FALSE)
4899            : NULL);
4900       if (h != NULL
4901           && (h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
4902                                         | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) != 0)
4903         {
4904           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
4905             return FALSE;
4906         }
4907
4908       if (bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array") != NULL)
4909         {
4910           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
4911           if (! info->executable)
4912             {
4913               bfd *sub;
4914               asection *o;
4915
4916               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
4917                    sub = sub->link_next)
4918                 for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
4919                   if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
4920                       == SHT_PREINIT_ARRAY)
4921                     {
4922                       (*_bfd_error_handler)
4923                         (_("%s: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
4924                          bfd_archive_filename (sub));
4925                       break;
4926                     }
4927
4928               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
4929               return FALSE;
4930             }
4931
4932           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
4933               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
4934             return FALSE;
4935         }
4936       if (bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array") != NULL)
4937         {
4938           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
4939               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
4940             return FALSE;
4941         }
4942       if (bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array") != NULL)
4943         {
4944           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
4945               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
4946             return FALSE;
4947         }
4948
4949       dynstr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
4950       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
4951          these tags.  Strictly, we should be checking each section
4952          individually;  This quick check covers for the case where
4953          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
4954       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
4955         {
4956           bfd_size_type strsize;
4957
4958           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
4959           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0)
4960               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
4961               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
4962               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
4963               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
4964                                               bed->s->sizeof_sym))
4965             return FALSE;
4966         }
4967     }
4968
4969   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
4970      sections.  */
4971   if (bed->elf_backend_size_dynamic_sections
4972       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
4973     return FALSE;
4974
4975   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
4976     {
4977       bfd_size_type dynsymcount;
4978       asection *s;
4979       size_t bucketcount = 0;
4980       size_t hash_entry_size;
4981       unsigned int dtagcount;
4982
4983       /* Set up the version definition section.  */
4984       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
4985       BFD_ASSERT (s != NULL);
4986
4987       /* We may have created additional version definitions if we are
4988          just linking a regular application.  */
4989       verdefs = asvinfo.verdefs;
4990
4991       /* Skip anonymous version tag.  */
4992       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
4993         verdefs = verdefs->next;
4994
4995       if (verdefs == NULL)
4996         _bfd_strip_section_from_output (info, s);
4997       else
4998         {
4999           unsigned int cdefs;
5000           bfd_size_type size;
5001           struct bfd_elf_version_tree *t;
5002           bfd_byte *p;
5003           Elf_Internal_Verdef def;
5004           Elf_Internal_Verdaux defaux;
5005
5006           cdefs = 0;
5007           size = 0;
5008
5009           /* Make space for the base version.  */
5010           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5011           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5012           ++cdefs;
5013
5014           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5015             {
5016               struct bfd_elf_version_deps *n;
5017
5018               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5019               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5020               ++cdefs;
5021
5022               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5023                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5024             }
5025
5026           s->size = size;
5027           s->contents = bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5028           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
5029             return FALSE;
5030
5031           /* Fill in the version definition section.  */
5032
5033           p = s->contents;
5034
5035           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
5036           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
5037           def.vd_ndx = 1;
5038           def.vd_cnt = 1;
5039           def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5040           def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5041                          + sizeof (Elf_External_Verdaux));
5042
5043           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
5044             {
5045               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5046                                       soname_indx);
5047               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
5048               defaux.vda_name = soname_indx;
5049             }
5050           else
5051             {
5052               const char *name;
5053               bfd_size_type indx;
5054
5055               name = basename (output_bfd->filename);
5056               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
5057               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5058                                           name, FALSE);
5059               if (indx == (bfd_size_type) -1)
5060                 return FALSE;
5061               defaux.vda_name = indx;
5062             }
5063           defaux.vda_next = 0;
5064
5065           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
5066                                     (Elf_External_Verdef *) p);
5067           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
5068           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
5069                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
5070           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5071
5072           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5073             {
5074               unsigned int cdeps;
5075               struct bfd_elf_version_deps *n;
5076               struct elf_link_hash_entry *h;
5077               struct bfd_link_hash_entry *bh;
5078
5079               cdeps = 0;
5080               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5081                 ++cdeps;
5082
5083               /* Add a symbol representing this version.  */
5084               bh = NULL;
5085               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5086                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5087                       0, NULL, FALSE,
5088                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
5089                 return FALSE;
5090               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5091               h->elf_link_hash_flags &= ~ ELF_LINK_NON_ELF;
5092               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
5093               h->type = STT_OBJECT;
5094               h->verinfo.vertree = t;
5095
5096               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5097                 return FALSE;
5098
5099               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
5100               def.vd_flags = 0;
5101               if (t->globals.list == NULL
5102                   && t->locals.list == NULL
5103                   && ! t->used)
5104                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
5105               def.vd_ndx = t->vernum + 1;
5106               def.vd_cnt = cdeps + 1;
5107               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
5108               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5109               def.vd_next = 0;
5110               if (t->next != NULL)
5111                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5112                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
5113
5114               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
5115                                         (Elf_External_Verdef *) p);
5116               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
5117
5118               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
5119               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5120                                       h->dynstr_index);
5121               defaux.vda_next = 0;
5122               if (t->deps != NULL)
5123                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
5124               t->name_indx = defaux.vda_name;
5125
5126               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
5127                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
5128               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5129
5130               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5131                 {
5132                   if (n->version_needed == NULL)
5133                     {
5134                       /* This can happen if there was an error in the
5135                          version script.  */
5136                       defaux.vda_name = 0;
5137                     }
5138                   else
5139                     {
5140                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
5141                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5142                                               defaux.vda_name);
5143                     }
5144                   if (n->next == NULL)
5145                     defaux.vda_next = 0;
5146                   else
5147                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
5148
5149                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
5150                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
5151                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5152                 }
5153             }
5154
5155           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
5156               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
5157             return FALSE;
5158
5159           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
5160         }
5161
5162       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
5163         {
5164           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
5165             return FALSE;
5166         }
5167       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
5168         {
5169           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
5170             return FALSE;
5171         }
5172
5173       if (info->flags_1)
5174         {
5175           if (info->executable)
5176             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
5177                                 | DF_1_NODELETE
5178                                 | DF_1_NOOPEN);
5179           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
5180             return FALSE;
5181         }
5182
5183       /* Work out the size of the version reference section.  */
5184
5185       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
5186       BFD_ASSERT (s != NULL);
5187       {
5188         struct elf_find_verdep_info sinfo;
5189
5190         sinfo.output_bfd = output_bfd;
5191         sinfo.info = info;
5192         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
5193         if (sinfo.vers == 0)
5194           sinfo.vers = 1;
5195         sinfo.failed = FALSE;
5196
5197         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5198                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
5199                                 &sinfo);
5200
5201         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
5202           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
5203         else
5204           {
5205             Elf_Internal_Verneed *t;
5206             unsigned int size;
5207             unsigned int crefs;
5208             bfd_byte *p;
5209
5210             /* Build the version definition section.  */
5211             size = 0;
5212             crefs = 0;
5213             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
5214                  t != NULL;
5215                  t = t->vn_nextref)
5216               {
5217                 Elf_Internal_Vernaux *a;
5218
5219                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
5220                 ++crefs;
5221                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
5222                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
5223               }
5224
5225             s->size = size;
5226             s->contents = bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5227             if (s->contents == NULL)
5228               return FALSE;
5229
5230             p = s->contents;
5231             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
5232                  t != NULL;
5233                  t = t->vn_nextref)
5234               {
5235                 unsigned int caux;
5236                 Elf_Internal_Vernaux *a;
5237                 bfd_size_type indx;
5238
5239                 caux = 0;
5240                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
5241                   ++caux;
5242
5243                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
5244                 t->vn_cnt = caux;
5245                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5246                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
5247                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
5248                                             : basename (t->vn_bfd->filename),
5249                                             FALSE);
5250                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
5251                   return FALSE;
5252                 t->vn_file = indx;
5253                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
5254                 if (t->vn_nextref == NULL)
5255                   t->vn_next = 0;
5256                 else
5257                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
5258                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
5259
5260                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
5261                                            (Elf_External_Verneed *) p);
5262                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
5263
5264                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
5265                   {
5266                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
5267                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5268                                                 a->vna_nodename, FALSE);
5269                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
5270                       return FALSE;
5271                     a->vna_name = indx;
5272                     if (a->vna_nextptr == NULL)
5273                       a->vna_next = 0;
5274                     else
5275                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
5276
5277                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
5278                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
5279                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
5280                   }
5281               }
5282
5283             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
5284                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
5285               return FALSE;
5286
5287             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
5288           }
5289       }
5290
5291       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
5292          section symbol for each output section, which come first.
5293          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
5294          followed by the rest of the global symbols.  */
5295
5296       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info);
5297
5298       /* Work out the size of the symbol version section.  */
5299       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
5300       BFD_ASSERT (s != NULL);
5301       if (dynsymcount == 0
5302           || (verdefs == NULL && elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL))
5303         {
5304           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
5305           /* The DYNSYMCOUNT might have changed if we were going to
5306              output a dynamic symbol table entry for S.  */
5307           dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info);
5308         }
5309       else
5310         {
5311           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
5312           s->contents = bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
5313           if (s->contents == NULL)
5314             return FALSE;
5315
5316           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
5317             return FALSE;
5318         }
5319
5320       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
5321          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
5322          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
5323          the final symbol table, because until then we do not know the
5324          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
5325          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
5326       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
5327       BFD_ASSERT (s != NULL);
5328       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
5329       s->contents = bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5330       if (s->contents == NULL && s->size != 0)
5331         return FALSE;
5332
5333       if (dynsymcount != 0)
5334         {
5335           Elf_Internal_Sym isym;
5336
5337           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.  */
5338           isym.st_value = 0;
5339           isym.st_size = 0;
5340           isym.st_name = 0;
5341           isym.st_info = 0;
5342           isym.st_other = 0;
5343           isym.st_shndx = 0;
5344           bed->s->swap_symbol_out (output_bfd, &isym, s->contents, 0);
5345         }
5346
5347       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
5348          computes the hash values for all the names we export.  */
5349       bucketcount = compute_bucket_count (info);
5350
5351       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
5352       BFD_ASSERT (s != NULL);
5353       hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
5354       s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
5355       s->contents = bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
5356       if (s->contents == NULL)
5357         return FALSE;
5358
5359       bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
5360       bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
5361                s->contents + hash_entry_size);
5362
5363       elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
5364
5365       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
5366       BFD_ASSERT (s != NULL);
5367
5368       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
5369
5370       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
5371
5372       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
5373         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
5374           return FALSE;
5375     }
5376
5377   return TRUE;
5378 }
5379
5380 /* Final phase of ELF linker.  */
5381
5382 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
5383
5384 struct elf_final_link_info
5385 {
5386   /* General link information.  */
5387   struct bfd_link_info *info;
5388   /* Output BFD.  */
5389   bfd *output_bfd;
5390   /* Symbol string table.  */
5391   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
5392   /* .dynsym section.  */
5393   asection *dynsym_sec;
5394   /* .hash section.  */
5395   asection *hash_sec;
5396   /* symbol version section (.gnu.version).  */
5397   asection *symver_sec;
5398   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
5399   bfd_byte *contents;
5400   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
5401   void *external_relocs;
5402   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
5403   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
5404   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
5405      BFD.  */
5406   bfd_byte *external_syms;
5407   /* And a buffer for symbol section indices.  */
5408   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
5409   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
5410      BFD.  */
5411   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
5412   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
5413      of any input BFD.  */
5414   long *indices;
5415   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
5416      symbol of any input BFD.  */
5417   asection **sections;
5418   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
5419   bfd_byte *symbuf;
5420   /* And one for symbol section indices.  */
5421   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
5422   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
5423   size_t symbuf_count;
5424   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
5425   size_t symbuf_size;
5426   /* And same for symshndxbuf.  */
5427   size_t shndxbuf_size;
5428 };
5429
5430 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
5431
5432 struct elf_outext_info
5433 {
5434   bfd_boolean failed;
5435   bfd_boolean localsyms;
5436   struct elf_final_link_info *finfo;
5437 };
5438
5439 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
5440    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
5441    referenced must be updated.  Update all the relocations in
5442    REL_HDR (there are COUNT of them), using the data in REL_HASH.  */
5443
5444 static void
5445 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
5446                         Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
5447                         unsigned int count,
5448                         struct elf_link_hash_entry **rel_hash)
5449 {
5450   unsigned int i;
5451   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
5452   bfd_byte *erela;
5453   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
5454   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
5455   bfd_vma r_type_mask;
5456   int r_sym_shift;
5457
5458   if (rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
5459     {
5460       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
5461       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
5462     }
5463   else if (rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
5464     {
5465       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
5466       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
5467     }
5468   else
5469     abort ();
5470
5471   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
5472     abort ();
5473
5474   if (bed->s->arch_size == 32)
5475     {
5476       r_type_mask = 0xff;
5477       r_sym_shift = 8;
5478     }
5479   else
5480     {
5481       r_type_mask = 0xffffffff;
5482       r_sym_shift = 32;
5483     }
5484
5485   erela = rel_hdr->contents;
5486   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += rel_hdr->sh_entsize)
5487     {
5488       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
5489       unsigned int j;
5490
5491       if (*rel_hash == NULL)
5492         continue;
5493
5494       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
5495
5496       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
5497       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
5498         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
5499                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
5500       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
5501     }
5502 }
5503
5504 struct elf_link_sort_rela
5505 {
5506   union {
5507     bfd_vma offset;
5508     bfd_vma sym_mask;
5509   } u;
5510   enum elf_reloc_type_class type;
5511   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
5512   Elf_Internal_Rela rela[1];
5513 };
5514
5515 static int
5516 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
5517 {
5518   const struct elf_link_sort_rela *a = A;
5519   const struct elf_link_sort_rela *b = B;
5520   int relativea, relativeb;
5521
5522   relativea = a->type == reloc_class_relative;
5523   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
5524
5525   if (relativea < relativeb)
5526     return 1;
5527   if (relativea > relativeb)
5528     return -1;
5529   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
5530     return -1;
5531   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
5532     return 1;
5533   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
5534     return -1;
5535   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
5536     return 1;
5537   return 0;
5538 }
5539
5540 static int
5541 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
5542 {
5543   const struct elf_link_sort_rela *a = A;
5544   const struct elf_link_sort_rela *b = B;
5545   int copya, copyb;
5546
5547   if (a->u.offset < b->u.offset)
5548     return -1;
5549   if (a->u.offset > b->u.offset)
5550     return 1;
5551   copya = (a->type == reloc_class_copy) * 2 + (a->type == reloc_class_plt);
5552   copyb = (b->type == reloc_class_copy) * 2 + (b->type == reloc_class_plt);
5553   if (copya < copyb)
5554     return -1;
5555   if (copya > copyb)
5556     return 1;
5557   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
5558     return -1;
5559   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
5560     return 1;
5561   return 0;
5562 }
5563
5564 static size_t
5565 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
5566 {
5567   asection *reldyn;
5568   bfd_size_type count, size;
5569   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
5570   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
5571   struct elf_link_sort_rela *sq;
5572   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
5573   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
5574   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
5575   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
5576   struct bfd_link_order *lo;
5577   bfd_vma r_sym_mask;
5578
5579   reldyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
5580   if (reldyn == NULL || reldyn->size == 0)
5581     {
5582       reldyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
5583       if (reldyn == NULL || reldyn->size == 0)
5584         return 0;
5585       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
5586       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
5587       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
5588     }
5589   else
5590     {
5591       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
5592       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
5593       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
5594     }
5595   count = reldyn->size / ext_size;
5596
5597   size = 0;
5598   for (lo = reldyn->link_order_head; lo != NULL; lo = lo->next)
5599     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
5600       {
5601         asection *o = lo->u.indirect.section;
5602         size += o->size;
5603       }
5604
5605   if (size != reldyn->size)
5606     return 0;
5607
5608   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
5609               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
5610   sort = bfd_zmalloc (sort_elt * count);
5611   if (sort == NULL)
5612     {
5613       (*info->callbacks->warning)
5614         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
5615       return 0;
5616     }
5617
5618   if (bed->s->arch_size == 32)
5619     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
5620   else
5621     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
5622
5623   for (lo = reldyn->link_order_head; lo != NULL; lo = lo->next)
5624     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
5625       {
5626         bfd_byte *erel, *erelend;
5627         asection *o = lo->u.indirect.section;
5628
5629         erel = o->contents;
5630         erelend = o->contents + o->size;
5631         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
5632         while (erel < erelend)
5633           {
5634             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
5635             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
5636             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (s->rela);
5637             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
5638             p += sort_elt;
5639             erel += ext_size;
5640           }
5641       }
5642
5643   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
5644
5645   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
5646     {
5647       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
5648       if (s->type != reloc_class_relative)
5649         break;
5650     }
5651   ret = i;
5652   s_non_relative = p;
5653
5654   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
5655   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
5656     {
5657       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
5658       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
5659         sq = sp;
5660       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
5661     }
5662
5663   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
5664
5665   for (lo = reldyn->link_order_head; lo != NULL; lo = lo->next)
5666     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
5667       {
5668         bfd_byte *erel, *erelend;
5669         asection *o = lo->u.indirect.section;
5670
5671         erel = o->contents;
5672         erelend = o->contents + o->size;
5673         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
5674         while (erel < erelend)
5675           {
5676             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
5677             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
5678             p += sort_elt;
5679             erel += ext_size;
5680           }
5681       }
5682
5683   free (sort);
5684   *psec = reldyn;
5685   return ret;
5686 }
5687
5688 /* Flush the output symbols to the file.  */
5689
5690 static bfd_boolean
5691 elf_link_flush_output_syms (struct elf_final_link_info *finfo,
5692                             const struct elf_backend_data *bed)
5693 {
5694   if (finfo->symbuf_count > 0)
5695     {
5696       Elf_Internal_Shdr *hdr;
5697       file_ptr pos;
5698       bfd_size_type amt;
5699
5700       hdr = &elf_tdata (finfo->output_bfd)->symtab_hdr;
5701       pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
5702       amt = finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
5703       if (bfd_seek (finfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
5704           || bfd_bwrite (finfo->symbuf, amt, finfo->output_bfd) != amt)
5705         return FALSE;
5706
5707       hdr->sh_size += amt;
5708       finfo->symbuf_count = 0;
5709     }
5710
5711   return TRUE;
5712 }
5713
5714 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
5715
5716 static bfd_boolean
5717 elf_link_output_sym (struct elf_final_link_info *finfo,
5718                      const char *name,
5719                      Elf_Internal_Sym *elfsym,
5720                      asection *input_sec,
5721                      struct elf_link_hash_entry *h)
5722 {
5723   bfd_byte *dest;
5724   Elf_External_Sym_Shndx *destshndx;
5725   bfd_boolean (*output_symbol_hook)
5726     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
5727      struct elf_link_hash_entry *);
5728   const struct elf_backend_data *bed;
5729
5730   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
5731   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
5732   if (output_symbol_hook != NULL)
5733     {
5734       if (! (*output_symbol_hook) (finfo->info, name, elfsym, input_sec, h))
5735         return FALSE;
5736     }
5737
5738   if (name == NULL || *name == '\0')
5739     elfsym->st_name = 0;
5740   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
5741     elfsym->st_name = 0;
5742   else
5743     {
5744       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (finfo->symstrtab,
5745                                                             name, TRUE, FALSE);
5746       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
5747         return FALSE;
5748     }
5749
5750   if (finfo->symbuf_count >= finfo->symbuf_size)
5751     {
5752       if (! elf_link_flush_output_syms (finfo, bed))
5753         return FALSE;
5754     }
5755
5756   dest = finfo->symbuf + finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
5757   destshndx = finfo->symshndxbuf;
5758   if (destshndx != NULL)
5759     {
5760       if (bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) >= finfo->shndxbuf_size)
5761         {
5762           bfd_size_type amt;
5763
5764           amt = finfo->shndxbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
5765           finfo->symshndxbuf = destshndx = bfd_realloc (destshndx, amt * 2);
5766           if (destshndx == NULL)
5767             return FALSE;
5768           memset ((char *) destshndx + amt, 0, amt);
5769           finfo->shndxbuf_size *= 2;
5770         }
5771       destshndx += bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
5772     }
5773
5774   bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, elfsym, dest, destshndx);
5775   finfo->symbuf_count += 1;
5776   bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) += 1;
5777
5778   return TRUE;
5779 }
5780
5781 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
5782    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
5783    versioned symbol that would normally require an explicit version.
5784    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
5785    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
5786
5787 static bfd_boolean
5788 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
5789                                  const struct elf_backend_data *bed,
5790                                  struct elf_link_hash_entry *h)
5791 {
5792   bfd *abfd;
5793   struct elf_link_loaded_list *loaded;
5794
5795   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5796     return FALSE;
5797
5798   switch (h->root.type)
5799     {
5800     default:
5801       abfd = NULL;
5802       break;
5803
5804     case bfd_link_hash_undefined:
5805     case bfd_link_hash_undefweak:
5806       abfd = h->root.u.undef.abfd;
5807       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
5808           || elf_dyn_lib_class (abfd) != DYN_DT_NEEDED)
5809         return FALSE;
5810       break;
5811
5812     case bfd_link_hash_defined:
5813     case bfd_link_hash_defweak:
5814       abfd = h->root.u.def.section->owner;
5815       break;
5816
5817     case bfd_link_hash_common:
5818       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
5819       break;
5820     }
5821   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
5822
5823   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
5824        loaded != NULL;
5825        loaded = loaded->next)
5826     {
5827       bfd *input;
5828       Elf_Internal_Shdr *hdr;
5829       bfd_size_type symcount;
5830       bfd_size_type extsymcount;
5831       bfd_size_type extsymoff;
5832       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
5833       Elf_Internal_Sym *isym;
5834       Elf_Internal_Sym *isymend;
5835       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
5836       Elf_External_Versym *ever;
5837       Elf_External_Versym *extversym;
5838
5839       input = loaded->abfd;
5840
5841       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
5842       if (input == abfd
5843           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
5844           || elf_dynversym (input) == 0)
5845         continue;
5846
5847       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
5848
5849       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
5850       if (elf_bad_symtab (input))
5851         {
5852           extsymcount = symcount;
5853           extsymoff = 0;
5854         }
5855       else
5856         {
5857           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
5858           extsymoff = hdr->sh_info;
5859         }
5860
5861       if (extsymcount == 0)
5862         continue;
5863
5864       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
5865                                       NULL, NULL, NULL);
5866       if (isymbuf == NULL)
5867         return FALSE;
5868
5869       /* Read in any version definitions.  */
5870       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
5871       extversym = bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
5872       if (extversym == NULL)
5873         goto error_ret;
5874
5875       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
5876           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
5877               != versymhdr->sh_size))
5878         {
5879           free (extversym);
5880         error_ret:
5881           free (isymbuf);
5882           return FALSE;
5883         }
5884
5885       ever = extversym + extsymoff;
5886       isymend = isymbuf + extsymcount;
5887       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
5888         {
5889           const char *name;
5890           Elf_Internal_Versym iver;
5891           unsigned short version_index;
5892
5893           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
5894               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
5895             continue;
5896
5897           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
5898                                                   hdr->sh_link,
5899                                                   isym->st_name);
5900           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
5901             continue;
5902
5903           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
5904
5905           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0)
5906             {
5907               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
5908                  have provided a definition for the undefined sym.  */
5909               abort ();
5910             }
5911
5912           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
5913           if (version_index == 1 || version_index == 2)
5914             {
5915               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
5916               free (extversym);
5917               free (isymbuf);
5918               return TRUE;
5919             }
5920         }
5921
5922       free (extversym);
5923       free (isymbuf);
5924     }
5925
5926   return FALSE;
5927 }
5928
5929 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
5930    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
5931    we go through the symbol table twice.  The first time we output
5932    anything that might have been forced to local scope in a version
5933    script.  The second time we output the symbols that are still
5934    global symbols.  */
5935
5936 static bfd_boolean
5937 elf_link_output_extsym (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5938 {
5939   struct elf_outext_info *eoinfo = data;
5940   struct elf_final_link_info *finfo = eoinfo->finfo;
5941   bfd_boolean strip;
5942   Elf_Internal_Sym sym;
5943   asection *input_sec;
5944   const struct elf_backend_data *bed;
5945
5946   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5947     {
5948       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5949       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
5950         return TRUE;
5951     }
5952
5953   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
5954   if (eoinfo->localsyms)
5955     {
5956       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
5957         return TRUE;
5958     }
5959   else
5960     {
5961       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
5962         return TRUE;
5963     }
5964
5965   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
5966
5967   /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
5968      come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
5969      references in regular files have already been handled).  If we
5970      are reporting errors for this situation then do so now.  */
5971   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5972       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0
5973       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0
5974       && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h)
5975       && finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
5976     {
5977       if (! ((*finfo->info->callbacks->undefined_symbol)
5978              (finfo->info, h->root.root.string, h->root.u.undef.abfd,
5979               NULL, 0, finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs == RM_GENERATE_ERROR)))
5980         {
5981           eoinfo->failed = TRUE;
5982           return FALSE;
5983         }
5984     }
5985
5986   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
5987      shared libraries.  */
5988   if (! finfo->info->relocatable
5989       && (! finfo->info->shared)
5990       && (h->elf_link_hash_flags
5991           & (ELF_LINK_FORCED_LOCAL | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC | ELF_LINK_DYNAMIC_DEF | ELF_LINK_DYNAMIC_WEAK))
5992          == (ELF_LINK_FORCED_LOCAL | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)
5993       && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h))
5994     {
5995       (*_bfd_error_handler)
5996         (_("%s: %s symbol `%s' in %s is referenced by DSO"),
5997          bfd_get_filename (finfo->output_bfd),
5998          ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
5999          ? "internal"
6000          : ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
6001            ? "hidden" : "local",
6002          h->root.root.string,
6003          bfd_archive_filename (h->root.u.def.section->owner));
6004       eoinfo->failed = TRUE;
6005       return FALSE;
6006     }
6007
6008   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
6009      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
6010      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
6011      output it.  */
6012   if (h->indx == -2)
6013     strip = FALSE;
6014   else if (((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
6015             || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0)
6016            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
6017            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0)
6018     strip = TRUE;
6019   else if (finfo->info->strip == strip_all)
6020     strip = TRUE;
6021   else if (finfo->info->strip == strip_some
6022            && bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash,
6023                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
6024     strip = TRUE;
6025   else if (finfo->info->strip_discarded
6026            && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
6027                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6028            && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
6029     strip = TRUE;
6030   else
6031     strip = FALSE;
6032
6033   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
6034      nothing else to do unless it is a forced local symbol.  */
6035   if (strip
6036       && h->dynindx == -1
6037       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
6038     return TRUE;
6039
6040   sym.st_value = 0;
6041   sym.st_size = h->size;
6042   sym.st_other = h->other;
6043   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
6044     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
6045   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
6046            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6047     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
6048   else
6049     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
6050
6051   switch (h->root.type)
6052     {
6053     default:
6054     case bfd_link_hash_new:
6055     case bfd_link_hash_warning:
6056       abort ();
6057       return FALSE;
6058
6059     case bfd_link_hash_undefined:
6060     case bfd_link_hash_undefweak:
6061       input_sec = bfd_und_section_ptr;
6062       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
6063       break;
6064
6065     case bfd_link_hash_defined:
6066     case bfd_link_hash_defweak:
6067       {
6068         input_sec = h->root.u.def.section;
6069         if (input_sec->output_section != NULL)
6070           {
6071             sym.st_shndx =
6072               _bfd_elf_section_from_bfd_section (finfo->output_bfd,
6073                                                  input_sec->output_section);
6074             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
6075               {
6076                 (*_bfd_error_handler)
6077                   (_("%s: could not find output section %s for input section %s"),
6078                    bfd_get_filename (finfo->output_bfd),
6079                    input_sec->output_section->name,
6080                    input_sec->name);
6081                 eoinfo->failed = TRUE;
6082                 return FALSE;
6083               }
6084
6085             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
6086                but in nonrelocatable files they are virtual
6087                addresses.  */
6088             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
6089             if (! finfo->info->relocatable)
6090               {
6091                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
6092                 if (h->type == STT_TLS)
6093                   {
6094                     /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment
6095                        base.  */
6096                     BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec != NULL);
6097                     sym.st_value -= elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec->vma;
6098                   }
6099               }
6100           }
6101         else
6102           {
6103             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
6104                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
6105             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
6106             input_sec = bfd_und_section_ptr;
6107           }
6108       }
6109       break;
6110
6111     case bfd_link_hash_common:
6112       input_sec = h->root.u.c.p->section;
6113       sym.st_shndx = SHN_COMMON;
6114       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
6115       break;
6116
6117     case bfd_link_hash_indirect:
6118       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
6119          to the decorated version of the name.  For example, if the
6120          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
6121          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
6122          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
6123          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
6124       return TRUE;
6125     }
6126
6127   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
6128      and also to finish up anything that needs to be done for this
6129      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
6130      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.  */
6131   if ((h->dynindx != -1
6132        || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
6133       && ((finfo->info->shared
6134            && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
6135                || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
6136           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
6137       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
6138     {
6139       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
6140              (finfo->output_bfd, finfo->info, h, &sym)))
6141         {
6142           eoinfo->failed = TRUE;
6143           return FALSE;
6144         }
6145     }
6146
6147   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
6148      non-weak references to this symbol from a regular object, then
6149      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
6150      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
6151      because it might not be marked as undefined until the
6152      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
6153   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
6154       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
6155       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
6156           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
6157     {
6158       int bindtype;
6159
6160       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK) != 0)
6161         bindtype = STB_GLOBAL;
6162       else
6163         bindtype = STB_WEAK;
6164       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, ELF_ST_TYPE (sym.st_info));
6165     }
6166
6167   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
6168      locally, it is a fatal error.  */
6169   if (! finfo->info->relocatable
6170       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
6171       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
6172       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
6173       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
6174     {
6175       (*_bfd_error_handler)
6176         (_("%s: %s symbol `%s' isn't defined"),
6177           bfd_get_filename (finfo->output_bfd),
6178           ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED
6179           ? "protected"
6180           : ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL
6181             ? "internal" : "hidden",
6182           h->root.root.string);
6183       eoinfo->failed = TRUE;
6184       return FALSE;
6185     }
6186
6187   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
6188      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
6189      the entry in the .hash section.  */
6190   if (h->dynindx != -1
6191       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
6192     {
6193       size_t bucketcount;
6194       size_t bucket;
6195       size_t hash_entry_size;
6196       bfd_byte *bucketpos;
6197       bfd_vma chain;
6198       bfd_byte *esym;
6199
6200       sym.st_name = h->dynstr_index;
6201       esym = finfo->dynsym_sec->contents + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
6202       bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
6203
6204       bucketcount = elf_hash_table (finfo->info)->bucketcount;
6205       bucket = h->elf_hash_value % bucketcount;
6206       hash_entry_size
6207         = elf_section_data (finfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
6208       bucketpos = ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
6209                    + (bucket + 2) * hash_entry_size);
6210       chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, bucketpos);
6211       bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, h->dynindx, bucketpos);
6212       bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, chain,
6213                ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
6214                 + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
6215
6216       if (finfo->symver_sec != NULL && finfo->symver_sec->contents != NULL)
6217         {
6218           Elf_Internal_Versym iversym;
6219           Elf_External_Versym *eversym;
6220
6221           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
6222             {
6223               if (h->verinfo.verdef == NULL)
6224                 iversym.vs_vers = 0;
6225               else
6226                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
6227             }
6228           else
6229             {
6230               if (h->verinfo.vertree == NULL)
6231                 iversym.vs_vers = 1;
6232               else
6233                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
6234             }
6235
6236           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HIDDEN) != 0)
6237             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
6238
6239           eversym = (Elf_External_Versym *) finfo->symver_sec->contents;
6240           eversym += h->dynindx;
6241           _bfd_elf_swap_versym_out (finfo->output_bfd, &iversym, eversym);
6242         }
6243     }
6244
6245   /* If we're stripping it, then it was just a dynamic symbol, and
6246      there's nothing else to do.  */
6247   if (strip || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
6248     return TRUE;
6249
6250   h->indx = bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
6251
6252   if (! elf_link_output_sym (finfo, h->root.root.string, &sym, input_sec, h))
6253     {
6254       eoinfo->failed = TRUE;
6255       return FALSE;
6256     }
6257
6258   return TRUE;
6259 }
6260
6261 static bfd_boolean
6262 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
6263 {
6264   const struct elf_backend_data *bed;
6265
6266   switch (sec->sec_info_type)
6267     {
6268     case ELF_INFO_TYPE_STABS:
6269     case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
6270       return TRUE;
6271     default:
6272       break;
6273     }
6274
6275   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
6276   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
6277       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
6278     return TRUE;
6279
6280   return FALSE;
6281 }
6282
6283 /* Link an input file into the linker output file.  This function
6284    handles all the sections and relocations of the input file at once.
6285    This is so that we only have to read the local symbols once, and
6286    don't have to keep them in memory.  */
6287
6288 static bfd_boolean
6289 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *finfo, bfd *input_bfd)
6290 {
6291   bfd_boolean (*relocate_section)
6292     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
6293      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
6294   bfd *output_bfd;
6295   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6296   size_t locsymcount;
6297   size_t extsymoff;
6298   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
6299   Elf_Internal_Sym *isym;
6300   Elf_Internal_Sym *isymend;
6301   long *pindex;
6302   asection **ppsection;
6303   asection *o;
6304   const struct elf_backend_data *bed;
6305   bfd_boolean emit_relocs;
6306   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
6307
6308   output_bfd = finfo->output_bfd;
6309   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6310   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
6311
6312   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
6313      we don't want the local symbols, and we don't want the section
6314      contents.  */
6315   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
6316     return TRUE;
6317
6318   emit_relocs = (finfo->info->relocatable
6319                  || finfo->info->emitrelocations
6320                  || bed->elf_backend_emit_relocs);
6321
6322   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
6323   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
6324     {
6325       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
6326       extsymoff = 0;
6327     }
6328   else
6329     {
6330       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
6331       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
6332     }
6333
6334   /* Read the local symbols.  */
6335   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
6336   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
6337     {
6338       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
6339                                       finfo->internal_syms,
6340                                       finfo->external_syms,
6341                                       finfo->locsym_shndx);
6342       if (isymbuf == NULL)
6343         return FALSE;
6344     }
6345
6346   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
6347      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
6348      going into the output file.  */
6349   isymend = isymbuf + locsymcount;
6350   for (isym = isymbuf, pindex = finfo->indices, ppsection = finfo->sections;
6351        isym < isymend;
6352        isym++, pindex++, ppsection++)
6353     {
6354       asection *isec;
6355       const char *name;
6356       Elf_Internal_Sym osym;
6357
6358       *pindex = -1;
6359
6360       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
6361         {
6362           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
6363             {
6364               *ppsection = NULL;
6365               continue;
6366             }
6367         }
6368
6369       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
6370         isec = bfd_und_section_ptr;
6371       else if (isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
6372                || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
6373         {
6374           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
6375           if (isec
6376               && isec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE
6377               && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
6378             isym->st_value =
6379               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
6380                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
6381                                           isym->st_value);
6382         }
6383       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
6384         isec = bfd_abs_section_ptr;
6385       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
6386         isec = bfd_com_section_ptr;
6387       else
6388         {
6389           /* Who knows?  */
6390           isec = NULL;
6391         }
6392
6393       *ppsection = isec;
6394
6395       /* Don't output the first, undefined, symbol.  */
6396       if (ppsection == finfo->sections)
6397         continue;
6398
6399       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
6400         {
6401           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
6402              section symbol of the corresponding section in the output
6403              file.  */
6404           continue;
6405         }
6406
6407       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
6408          one.  */
6409       if (finfo->info->strip == strip_all)
6410         continue;
6411
6412       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
6413          output this one.  If we are generating a relocatable output
6414          file, then some of the local symbols may be required by
6415          relocs; we output them below as we discover that they are
6416          needed.  */
6417       if (finfo->info->discard == discard_all)
6418         continue;
6419
6420       /* If this symbol is defined in a section which we are
6421          discarding, we don't need to keep it, but note that
6422          linker_mark is only reliable for sections that have contents.
6423          For the benefit of the MIPS ELF linker, we check SEC_EXCLUDE
6424          as well as linker_mark.  */
6425       if ((isym->st_shndx < SHN_LORESERVE || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
6426           && isec != NULL
6427           && ((! isec->linker_mark && (isec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0)
6428               || (! finfo->info->relocatable
6429                   && (isec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)))
6430         continue;
6431
6432       /* Get the name of the symbol.  */
6433       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
6434                                               isym->st_name);
6435       if (name == NULL)
6436         return FALSE;
6437
6438       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
6439       if ((finfo->info->strip == strip_some
6440            && (bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
6441                == NULL))
6442           || (((finfo->info->discard == discard_sec_merge
6443                 && (isec->flags & SEC_MERGE) && ! finfo->info->relocatable)
6444                || finfo->info->discard == discard_l)
6445               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
6446         continue;
6447
6448       /* If we get here, we are going to output this symbol.  */
6449
6450       osym = *isym;
6451
6452       /* Adjust the section index for the output file.  */
6453       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
6454                                                          isec->output_section);
6455       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
6456         return FALSE;
6457
6458       *pindex = bfd_get_symcount (output_bfd);
6459
6460       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
6461          in executable files they are virtual addresses.  Note that
6462          this code assumes that all ELF sections have an associated
6463          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
6464          we assume that they also have a reasonable value for
6465          output_section.  Any special sections must be set up to meet
6466          these requirements.  */
6467       osym.st_value += isec->output_offset;
6468       if (! finfo->info->relocatable)
6469         {
6470           osym.st_value += isec->output_section->vma;
6471           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
6472             {
6473               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
6474               BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec != NULL);
6475               osym.st_value -= elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec->vma;
6476             }
6477         }
6478
6479       if (! elf_link_output_sym (finfo, name, &osym, isec, NULL))
6480         return FALSE;
6481     }
6482
6483   /* Relocate the contents of each section.  */
6484   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
6485   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6486     {
6487       bfd_byte *contents;
6488
6489       if (! o->linker_mark)
6490         {
6491           /* This section was omitted from the link.  */
6492           continue;
6493         }
6494
6495       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
6496           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
6497         continue;
6498
6499       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
6500         {
6501           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
6502              or somesuch.  */
6503           continue;
6504         }
6505
6506       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
6507          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
6508          file, so the contents field will not have been set by any of
6509          the routines which work on output files.  */
6510       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
6511         contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
6512       else
6513         {
6514           bfd_size_type amt = o->rawsize ? o->rawsize : o->size;
6515
6516           contents = finfo->contents;
6517           if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, o, contents, 0, amt))
6518             return FALSE;
6519         }
6520
6521       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
6522         {
6523           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
6524           bfd_vma r_type_mask;
6525           int r_sym_shift;
6526
6527           /* Get the swapped relocs.  */
6528           internal_relocs
6529             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, finfo->external_relocs,
6530                                          finfo->internal_relocs, FALSE);
6531           if (internal_relocs == NULL
6532               && o->reloc_count > 0)
6533             return FALSE;
6534
6535           if (bed->s->arch_size == 32)
6536             {
6537               r_type_mask = 0xff;
6538               r_sym_shift = 8;
6539             }
6540           else
6541             {
6542               r_type_mask = 0xffffffff;
6543               r_sym_shift = 32;
6544             }
6545
6546           /* Run through the relocs looking for any against symbols
6547              from discarded sections and section symbols from
6548              removed link-once sections.  Complain about relocs
6549              against discarded sections.  Zero relocs against removed
6550              link-once sections.  Preserve debug information as much
6551              as we can.  */
6552           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
6553             {
6554               Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
6555
6556               rel = internal_relocs;
6557               relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6558               for ( ; rel < relend; rel++)
6559                 {
6560                   unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
6561                   asection *sec;
6562
6563                   if (r_symndx >= locsymcount
6564                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
6565                           && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
6566                     {
6567                       struct elf_link_hash_entry *h;
6568
6569                       h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
6570                       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
6571                              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
6572                         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
6573
6574                       /* Complain if the definition comes from a
6575                          discarded section.  */
6576                       sec = h->root.u.def.section;
6577                       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
6578                            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6579                           && elf_discarded_section (sec))
6580                         {
6581                           if ((o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
6582                             {
6583                               BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
6584                               /* Try to preserve debug information.  */
6585                               if ((o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
6586                                   && sec->kept_section != NULL
6587                                   && sec->size == sec->kept_section->size)
6588                                 h->root.u.def.section
6589                                   = sec->kept_section;
6590                               else
6591                                 memset (rel, 0, sizeof (*rel));
6592                             }
6593                           else
6594                             finfo->info->callbacks->error_handler
6595                               (LD_DEFINITION_IN_DISCARDED_SECTION,
6596                                _("%T: discarded in section `%s' from %s\n"),
6597                                h->root.root.string,
6598                                h->root.root.string,
6599                                h->root.u.def.section->name,
6600                                bfd_archive_filename (h->root.u.def.section->owner));
6601                         }
6602                     }
6603                   else
6604                     {
6605                       sec = finfo->sections[r_symndx];
6606
6607                       if (sec != NULL && elf_discarded_section (sec))
6608                         {
6609                           if ((o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
6610                               || (sec->flags & SEC_LINK_ONCE) != 0)
6611                             {
6612                               BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
6613                               /* Try to preserve debug information.  */
6614                               if ((o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
6615                                   && sec->kept_section != NULL
6616                                   && sec->size == sec->kept_section->size)
6617                                 finfo->sections[r_symndx]
6618                                   = sec->kept_section;
6619                               else
6620                                 {
6621                                   rel->r_info &= r_type_mask;
6622                                   rel->r_addend = 0;
6623                                 }
6624                             }
6625                           else
6626                             {
6627                               static int count;
6628                               int ok;
6629                               char *buf;
6630
6631                               ok = asprintf (&buf, "local symbol %d",
6632                                              count++);
6633                               if (ok <= 0)
6634                                 buf = (char *) "local symbol";
6635                               finfo->info->callbacks->error_handler
6636                                 (LD_DEFINITION_IN_DISCARDED_SECTION,
6637                                  _("%T: discarded in section `%s' from %s\n"),
6638                                  buf, buf, sec->name,
6639                                  bfd_archive_filename (input_bfd));
6640                               if (ok != -1)
6641                                 free (buf);
6642                             }
6643                         }
6644                     }
6645                 }
6646             }
6647
6648           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
6649
6650              The back end routine is responsible for adjusting the
6651              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
6652              and generating a relocatable output file) adjusting the
6653              reloc addend as necessary.
6654
6655              The back end routine does not have to worry about setting
6656              the reloc address or the reloc symbol index.
6657
6658              The back end routine is given a pointer to the swapped in
6659              internal symbols, and can access the hash table entries
6660              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
6661
6662              When generating relocatable output, the back end routine
6663              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
6664              output symbol is going to be a section symbol
6665              corresponding to the output section, which will require
6666              the addend to be adjusted.  */
6667
6668           if (! (*relocate_section) (output_bfd, finfo->info,
6669                                      input_bfd, o, contents,
6670                                      internal_relocs,
6671                                      isymbuf,
6672                                      finfo->sections))
6673             return FALSE;
6674
6675           if (emit_relocs)
6676             {
6677               Elf_Internal_Rela *irela;
6678               Elf_Internal_Rela *irelaend;
6679               bfd_vma last_offset;
6680               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
6681               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rel_hdr2;
6682               unsigned int next_erel;
6683               bfd_boolean (*reloc_emitter)
6684                 (bfd *, asection *, Elf_Internal_Shdr *, Elf_Internal_Rela *);
6685               bfd_boolean rela_normal;
6686
6687               input_rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
6688               rela_normal = (bed->rela_normal
6689                              && (input_rel_hdr->sh_entsize
6690                                  == bed->s->sizeof_rela));
6691
6692               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
6693
6694               irela = internal_relocs;
6695               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6696               rel_hash = (elf_section_data (o->output_section)->rel_hashes
6697                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count
6698                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count2);
6699               last_offset = o->output_offset;
6700               if (!finfo->info->relocatable)
6701                 last_offset += o->output_section->vma;
6702               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
6703                 {
6704                   unsigned long r_symndx;
6705                   asection *sec;
6706                   Elf_Internal_Sym sym;
6707
6708                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
6709                     {
6710                       rel_hash++;
6711                       next_erel = 0;
6712                     }
6713
6714                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
6715                                                              finfo->info, o,
6716                                                              irela->r_offset);
6717                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
6718                     {
6719                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
6720                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
6721                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
6722                          elf_bfd_discard_info rely on reloc offsets
6723                          being ordered.  */
6724                       irela->r_offset = last_offset;
6725                       irela->r_info = 0;
6726                       irela->r_addend = 0;
6727                       continue;
6728                     }
6729
6730                   irela->r_offset += o->output_offset;
6731
6732                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
6733                   if (!finfo->info->relocatable)
6734                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
6735
6736                   last_offset = irela->r_offset;
6737
6738                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
6739                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
6740                     continue;
6741
6742                   if (r_symndx >= locsymcount
6743                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
6744                           && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
6745                     {
6746                       struct elf_link_hash_entry *rh;
6747                       unsigned long indx;
6748
6749                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
6750                          have not yet output all the local symbols, so
6751                          we do not know the symbol index of any global
6752                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
6753                          reloc to point to the global hash table entry
6754                          for this symbol.  The symbol index is then
6755                          set at the end of elf_bfd_final_link.  */
6756                       indx = r_symndx - extsymoff;
6757                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
6758                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
6759                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
6760                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
6761
6762                       /* Setting the index to -2 tells
6763                          elf_link_output_extsym that this symbol is
6764                          used by a reloc.  */
6765                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
6766                       rh->indx = -2;
6767
6768                       *rel_hash = rh;
6769
6770                       continue;
6771                     }
6772
6773                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
6774
6775                   *rel_hash = NULL;
6776                   sym = isymbuf[r_symndx];
6777                   sec = finfo->sections[r_symndx];
6778                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
6779                     {
6780                       /* I suppose the backend ought to fill in the
6781                          section of any STT_SECTION symbol against a
6782                          processor specific section.  */
6783                       r_symndx = 0;
6784                       if (bfd_is_abs_section (sec))
6785                         ;
6786                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
6787                         {
6788                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6789                           return FALSE;
6790                         }
6791                       else
6792                         {
6793                           asection *osec = sec->output_section;
6794
6795                           /* If we have discarded a section, the output
6796                              section will be the absolute section.  In
6797                              case of discarded link-once and discarded
6798                              SEC_MERGE sections, use the kept section.  */
6799                           if (bfd_is_abs_section (osec)
6800                               && sec->kept_section != NULL
6801                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
6802                             {
6803                               osec = sec->kept_section->output_section;
6804                               irela->r_addend -= osec->vma;
6805                             }
6806
6807                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
6808                             {
6809                               r_symndx = osec->target_index;
6810                               BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
6811                             }
6812                         }
6813
6814                       /* Adjust the addend according to where the
6815                          section winds up in the output section.  */
6816                       if (rela_normal)
6817                         irela->r_addend += sec->output_offset;
6818                     }
6819                   else
6820                     {
6821                       if (finfo->indices[r_symndx] == -1)
6822                         {
6823                           unsigned long shlink;
6824                           const char *name;
6825                           asection *osec;
6826
6827                           if (finfo->info->strip == strip_all)
6828                             {
6829                               /* You can't do ld -r -s.  */
6830                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
6831                               return FALSE;
6832                             }
6833
6834                           /* This symbol was skipped earlier, but
6835                              since it is needed by a reloc, we
6836                              must output it now.  */
6837                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
6838                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
6839                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
6840                           if (name == NULL)
6841                             return FALSE;
6842
6843                           osec = sec->output_section;
6844                           sym.st_shndx =
6845                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
6846                                                                osec);
6847                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
6848                             return FALSE;
6849
6850                           sym.st_value += sec->output_offset;
6851                           if (! finfo->info->relocatable)
6852                             {
6853                               sym.st_value += osec->vma;
6854                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
6855                                 {
6856                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
6857                                      segment base.  */
6858                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)
6859                                               ->tls_sec != NULL);
6860                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (finfo->info)
6861                                                    ->tls_sec->vma);
6862                                 }
6863                             }
6864
6865                           finfo->indices[r_symndx]
6866                             = bfd_get_symcount (output_bfd);
6867
6868                           if (! elf_link_output_sym (finfo, name, &sym, sec,
6869                                                      NULL))
6870                             return FALSE;
6871                         }
6872
6873                       r_symndx = finfo->indices[r_symndx];
6874                     }
6875
6876                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
6877                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
6878                 }
6879
6880               /* Swap out the relocs.  */
6881               if (bed->elf_backend_emit_relocs
6882                   && !(finfo->info->relocatable
6883                        || finfo->info->emitrelocations))
6884                 reloc_emitter = bed->elf_backend_emit_relocs;
6885               else
6886                 reloc_emitter = _bfd_elf_link_output_relocs;
6887
6888               if (input_rel_hdr->sh_size != 0
6889                   && ! (*reloc_emitter) (output_bfd, o, input_rel_hdr,
6890                                          internal_relocs))
6891                 return FALSE;
6892
6893               input_rel_hdr2 = elf_section_data (o)->rel_hdr2;
6894               if (input_rel_hdr2 && input_rel_hdr2->sh_size != 0)
6895                 {
6896                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
6897                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
6898                   if (! (*reloc_emitter) (output_bfd, o, input_rel_hdr2,
6899                                           internal_relocs))
6900                     return FALSE;
6901                 }
6902             }
6903         }
6904
6905       /* Write out the modified section contents.  */
6906       if (bed->elf_backend_write_section
6907           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, o, contents))
6908         {
6909           /* Section written out.  */
6910         }
6911       else switch (o->sec_info_type)
6912         {
6913         case ELF_INFO_TYPE_STABS:
6914           if (! (_bfd_write_section_stabs
6915                  (output_bfd,
6916                   &elf_hash_table (finfo->info)->stab_info,
6917                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
6918             return FALSE;
6919           break;
6920         case ELF_INFO_TYPE_MERGE:
6921           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
6922                                            elf_section_data (o)->sec_info))
6923             return FALSE;
6924           break;
6925         case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
6926           {
6927             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, finfo->info,
6928                                                    o, contents))
6929               return FALSE;
6930           }
6931           break;
6932         default:
6933           {
6934             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE)
6935                 && ! bfd_set_section_contents (output_bfd, o->output_section,
6936                                                contents,
6937                                                (file_ptr) o->output_offset,
6938                                                o->size))
6939               return FALSE;
6940           }
6941           break;
6942         }
6943     }
6944
6945   return TRUE;
6946 }
6947
6948 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
6949    requested by the linker, and does come from any input file.  This
6950    is used to build constructor and destructor tables when linking
6951    with -Ur.  */
6952
6953 static bfd_boolean
6954 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
6955                       struct bfd_link_info *info,
6956                       asection *output_section,
6957                       struct bfd_link_order *link_order)
6958 {
6959   reloc_howto_type *howto;
6960   long indx;
6961   bfd_vma offset;
6962   bfd_vma addend;
6963   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
6964   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
6965   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6966   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
6967   bfd_byte *erel;
6968   unsigned int i;
6969
6970   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
6971   if (howto == NULL)
6972     {
6973       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6974       return FALSE;
6975     }
6976
6977   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
6978
6979   /* Figure out the symbol index.  */
6980   rel_hash_ptr = (elf_section_data (output_section)->rel_hashes
6981                   + elf_section_data (output_section)->rel_count
6982                   + elf_section_data (output_section)->rel_count2);
6983   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
6984     {
6985       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
6986       BFD_ASSERT (indx != 0);
6987       *rel_hash_ptr = NULL;
6988     }
6989   else
6990     {
6991       struct elf_link_hash_entry *h;
6992
6993       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
6994          actually against the section.  */
6995       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
6996            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
6997                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
6998                                          FALSE, FALSE, TRUE));
6999       if (h != NULL
7000           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
7001               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
7002         {
7003           asection *section;
7004
7005           section = h->root.u.def.section;
7006           indx = section->output_section->target_index;
7007           *rel_hash_ptr = NULL;
7008           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
7009              addend here, but in practice it has already been added
7010              because it was passed to constructor_callback.  */
7011           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
7012         }
7013       else if (h != NULL)
7014         {
7015           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
7016              this symbol is used by a reloc.  */
7017           h->indx = -2;
7018           *rel_hash_ptr = h;
7019           indx = 0;
7020         }
7021       else
7022         {
7023           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
7024                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
7025             return FALSE;
7026           indx = 0;
7027         }
7028     }
7029
7030   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
7031      object file.  */
7032   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
7033     {
7034       bfd_size_type size;
7035       bfd_reloc_status_type rstat;
7036       bfd_byte *buf;
7037       bfd_boolean ok;
7038       const char *sym_name;
7039
7040       size = bfd_get_reloc_size (howto);
7041       buf = bfd_zmalloc (size);
7042       if (buf == NULL)
7043         return FALSE;
7044       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
7045       switch (rstat)
7046         {
7047         case bfd_reloc_ok:
7048           break;
7049
7050         default:
7051         case bfd_reloc_outofrange:
7052           abort ();
7053
7054         case bfd_reloc_overflow:
7055           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
7056             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
7057                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
7058           else
7059             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
7060           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
7061                  (info, sym_name, howto->name, addend, NULL, NULL, 0)))
7062             {
7063               free (buf);
7064               return FALSE;
7065             }
7066           break;
7067         }
7068       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
7069                                      link_order->offset, size);
7070       free (buf);
7071       if (! ok)
7072         return FALSE;
7073     }
7074
7075   /* The address of a reloc is relative to the section in a
7076      relocatable file, and is a virtual address in an executable
7077      file.  */
7078   offset = link_order->offset;
7079   if (! info->relocatable)
7080     offset += output_section->vma;
7081
7082   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
7083     {
7084       irel[i].r_offset = offset;
7085       irel[i].r_info = 0;
7086       irel[i].r_addend = 0;
7087     }
7088   if (bed->s->arch_size == 32)
7089     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
7090   else
7091     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
7092
7093   rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
7094   erel = rel_hdr->contents;
7095   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
7096     {
7097       erel += (elf_section_data (output_section)->rel_count
7098                * bed->s->sizeof_rel);
7099       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
7100     }
7101   else
7102     {
7103       irel[0].r_addend = addend;
7104       erel += (elf_section_data (output_section)->rel_count
7105                * bed->s->sizeof_rela);
7106       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
7107     }
7108
7109   ++elf_section_data (output_section)->rel_count;
7110
7111   return TRUE;
7112 }
7113
7114 /* Do the final step of an ELF link.  */
7115
7116 bfd_boolean
7117 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
7118 {
7119   bfd_boolean dynamic;
7120   bfd_boolean emit_relocs;
7121   bfd *dynobj;
7122   struct elf_final_link_info finfo;
7123   register asection *o;
7124   register struct bfd_link_order *p;
7125   register bfd *sub;
7126   bfd_size_type max_contents_size;
7127   bfd_size_type max_external_reloc_size;
7128   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
7129   bfd_size_type max_sym_count;
7130   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
7131   file_ptr off;
7132   Elf_Internal_Sym elfsym;
7133   unsigned int i;
7134   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7135   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
7136   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
7137   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7138   struct elf_outext_info eoinfo;
7139   bfd_boolean merged;
7140   size_t relativecount = 0;
7141   asection *reldyn = 0;
7142   bfd_size_type amt;
7143
7144   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
7145     return FALSE;
7146
7147   if (info->shared)
7148     abfd->flags |= DYNAMIC;
7149
7150   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
7151   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7152
7153   emit_relocs = (info->relocatable
7154                  || info->emitrelocations
7155                  || bed->elf_backend_emit_relocs);
7156
7157   finfo.info = info;
7158   finfo.output_bfd = abfd;
7159   finfo.symstrtab = _bfd_elf_stringtab_init ();
7160   if (finfo.symstrtab == NULL)
7161     return FALSE;
7162
7163   if (! dynamic)
7164     {
7165       finfo.dynsym_sec = NULL;
7166       finfo.hash_sec = NULL;
7167       finfo.symver_sec = NULL;
7168     }
7169   else
7170     {
7171       finfo.dynsym_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
7172       finfo.hash_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
7173       BFD_ASSERT (finfo.dynsym_sec != NULL && finfo.hash_sec != NULL);
7174       finfo.symver_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
7175       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
7176     }
7177
7178   finfo.contents = NULL;
7179   finfo.external_relocs = NULL;
7180   finfo.internal_relocs = NULL;
7181   finfo.external_syms = NULL;
7182   finfo.locsym_shndx = NULL;
7183   finfo.internal_syms = NULL;
7184   finfo.indices = NULL;
7185   finfo.sections = NULL;
7186   finfo.symbuf = NULL;
7187   finfo.symshndxbuf = NULL;
7188   finfo.symbuf_count = 0;
7189   finfo.shndxbuf_size = 0;
7190
7191   /* Count up the number of relocations we will output for each output
7192      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
7193      also figure out some maximum sizes.  */
7194   max_contents_size = 0;
7195   max_external_reloc_size = 0;
7196   max_internal_reloc_count = 0;
7197   max_sym_count = 0;
7198   max_sym_shndx_count = 0;
7199   merged = FALSE;
7200   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7201     {
7202       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
7203       o->reloc_count = 0;
7204
7205       for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
7206         {
7207           unsigned int reloc_count = 0;
7208           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
7209           unsigned int *rel_count1;
7210
7211           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
7212               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
7213             reloc_count = 1;
7214           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
7215             {
7216               asection *sec;
7217
7218               sec = p->u.indirect.section;
7219               esdi = elf_section_data (sec);
7220
7221               /* Mark all sections which are to be included in the
7222                  link.  This will normally be every section.  We need
7223                  to do this so that we can identify any sections which
7224                  the linker has decided to not include.  */
7225               sec->linker_mark = TRUE;
7226
7227               if (sec->flags & SEC_MERGE)
7228                 merged = TRUE;
7229
7230               if (info->relocatable || info->emitrelocations)
7231                 reloc_count = sec->reloc_count;
7232               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
7233                 {
7234                   Elf_Internal_Rela * relocs;
7235
7236                   relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
7237                                                       info->keep_memory);
7238
7239                   reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (sec, relocs);
7240
7241                   if (elf_section_data (o)->relocs != relocs)
7242                     free (relocs);
7243                 }
7244
7245               if (sec->rawsize > max_contents_size)
7246                 max_contents_size = sec->rawsize;
7247               if (sec->size > max_contents_size)
7248                 max_contents_size = sec->size;
7249
7250               /* We are interested in just local symbols, not all
7251                  symbols.  */
7252               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
7253                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
7254                 {
7255                   size_t sym_count;
7256
7257                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
7258                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
7259                                  / bed->s->sizeof_sym);
7260                   else
7261                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
7262
7263                   if (sym_count > max_sym_count)
7264                     max_sym_count = sym_count;
7265
7266                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
7267                       && elf_symtab_shndx (sec->owner) != 0)
7268                     max_sym_shndx_count = sym_count;
7269
7270                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
7271                     {
7272                       size_t ext_size;
7273
7274                       ext_size = elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_size;
7275                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
7276                         max_external_reloc_size = ext_size;
7277                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
7278                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
7279                     }
7280                 }
7281             }
7282
7283           if (reloc_count == 0)
7284             continue;
7285
7286           o->reloc_count += reloc_count;
7287
7288           /* MIPS may have a mix of REL and RELA relocs on sections.
7289              To support this curious ABI we keep reloc counts in
7290              elf_section_data too.  We must be careful to add the
7291              relocations from the input section to the right output
7292              count.  FIXME: Get rid of one count.  We have
7293              o->reloc_count == esdo->rel_count + esdo->rel_count2.  */
7294           rel_count1 = &esdo->rel_count;
7295           if (esdi != NULL)
7296             {
7297               bfd_boolean same_size;
7298               bfd_size_type entsize1;
7299
7300               entsize1 = esdi->rel_hdr.sh_entsize;
7301               BFD_ASSERT (entsize1 == bed->s->sizeof_rel
7302                           || entsize1 == bed->s->sizeof_rela);
7303               same_size = !o->use_rela_p == (entsize1 == bed->s->sizeof_rel);
7304
7305               if (!same_size)
7306                 rel_count1 = &esdo->rel_count2;
7307
7308               if (esdi->rel_hdr2 != NULL)
7309                 {
7310                   bfd_size_type entsize2 = esdi->rel_hdr2->sh_entsize;
7311                   unsigned int alt_count;
7312                   unsigned int *rel_count2;
7313
7314                   BFD_ASSERT (entsize2 != entsize1
7315                               && (entsize2 == bed->s->sizeof_rel
7316                                   || entsize2 == bed->s->sizeof_rela));
7317
7318                   rel_count2 = &esdo->rel_count2;
7319                   if (!same_size)
7320                     rel_count2 = &esdo->rel_count;
7321
7322                   /* The following is probably too simplistic if the
7323                      backend counts output relocs unusually.  */
7324                   BFD_ASSERT (bed->elf_backend_count_relocs == NULL);
7325                   alt_count = NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel_hdr2);
7326                   *rel_count2 += alt_count;
7327                   reloc_count -= alt_count;
7328                 }
7329             }
7330           *rel_count1 += reloc_count;
7331         }
7332
7333       if (o->reloc_count > 0)
7334         o->flags |= SEC_RELOC;
7335       else
7336         {
7337           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
7338              set it (this is probably a bug) and if it is set
7339              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
7340           o->flags &=~ SEC_RELOC;
7341         }
7342
7343       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
7344          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
7345          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
7346          sections are handled correctly.  */
7347       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
7348           && ! o->user_set_vma)
7349         o->vma = 0;
7350     }
7351
7352   if (! info->relocatable && merged)
7353     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7354                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
7355
7356   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
7357      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
7358      to create a symbol table.  */
7359   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip == strip_all ? 0 : 1;
7360   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
7361   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
7362     goto error_return;
7363
7364   /* That created the reloc sections.  Set their sizes, and assign
7365      them file positions, and allocate some buffers.  */
7366   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7367     {
7368       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
7369         {
7370           if (!(_bfd_elf_link_size_reloc_section
7371                 (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr, o)))
7372             goto error_return;
7373
7374           if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
7375               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section
7376                    (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2, o)))
7377             goto error_return;
7378         }
7379
7380       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
7381          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
7382       elf_section_data (o)->rel_count = 0;
7383       elf_section_data (o)->rel_count2 = 0;
7384     }
7385
7386   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
7387
7388   /* We have now assigned file positions for all the sections except
7389      .symtab and .strtab.  We start the .symtab section at the current
7390      file position, and write directly to it.  We build the .strtab
7391      section in memory.  */
7392   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
7393   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
7394   /* sh_name is set in prep_headers.  */
7395   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
7396   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
7397   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
7398   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
7399   /* sh_info is set below.  */
7400   /* sh_offset is set just below.  */
7401   symtab_hdr->sh_addralign = 1 << bed->s->log_file_align;
7402
7403   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
7404   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
7405
7406   /* Note that at this point elf_tdata (abfd)->next_file_pos is
7407      incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
7408      We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
7409
7410   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
7411      continuously seeking to the right position in the file.  */
7412   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
7413     finfo.symbuf_size = 20;
7414   else
7415     finfo.symbuf_size = max_sym_count;
7416   amt = finfo.symbuf_size;
7417   amt *= bed->s->sizeof_sym;
7418   finfo.symbuf = bfd_malloc (amt);
7419   if (finfo.symbuf == NULL)
7420     goto error_return;
7421   if (elf_numsections (abfd) > SHN_LORESERVE)
7422     {
7423       /* Wild guess at number of output symbols.  realloc'd as needed.  */
7424       amt = 2 * max_sym_count + elf_numsections (abfd) + 1000;
7425       finfo.shndxbuf_size = amt;
7426       amt *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7427       finfo.symshndxbuf = bfd_zmalloc (amt);
7428       if (finfo.symshndxbuf == NULL)
7429         goto error_return;
7430     }
7431
7432   /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
7433      dummy symbol.  */
7434   if (info->strip != strip_all
7435       || emit_relocs)
7436     {
7437       elfsym.st_value = 0;
7438       elfsym.st_size = 0;
7439       elfsym.st_info = 0;
7440       elfsym.st_other = 0;
7441       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
7442       if (! elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, bfd_und_section_ptr,
7443                                  NULL))
7444         goto error_return;
7445     }
7446
7447 #if 0
7448   /* Some standard ELF linkers do this, but we don't because it causes
7449      bootstrap comparison failures.  */
7450   /* Output a file symbol for the output file as the second symbol.
7451      We output this even if we are discarding local symbols, although
7452      I'm not sure if this is correct.  */
7453   elfsym.st_value = 0;
7454   elfsym.st_size = 0;
7455   elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
7456   elfsym.st_other = 0;
7457   elfsym.st_shndx = SHN_ABS;
7458   if (! elf_link_output_sym (&finfo, bfd_get_filename (abfd),
7459                              &elfsym, bfd_abs_section_ptr, NULL))
7460     goto error_return;
7461 #endif
7462
7463   /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
7464      discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
7465      symbols have no names.  We store the index of each one in the
7466      index field of the section, so that we can find it again when
7467      outputting relocs.  */
7468   if (info->strip != strip_all
7469       || emit_relocs)
7470     {
7471       elfsym.st_size = 0;
7472       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
7473       elfsym.st_other = 0;
7474       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
7475         {
7476           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
7477           if (o != NULL)
7478             o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
7479           elfsym.st_shndx = i;
7480           if (info->relocatable || o == NULL)
7481             elfsym.st_value = 0;
7482           else
7483             elfsym.st_value = o->vma;
7484           if (! elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, o, NULL))
7485             goto error_return;
7486           if (i == SHN_LORESERVE - 1)
7487             i += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
7488         }
7489     }
7490
7491   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
7492      files.  */
7493   if (max_contents_size != 0)
7494     {
7495       finfo.contents = bfd_malloc (max_contents_size);
7496       if (finfo.contents == NULL)
7497         goto error_return;
7498     }
7499
7500   if (max_external_reloc_size != 0)
7501     {
7502       finfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
7503       if (finfo.external_relocs == NULL)
7504         goto error_return;
7505     }
7506
7507   if (max_internal_reloc_count != 0)
7508     {
7509       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7510       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
7511       finfo.internal_relocs = bfd_malloc (amt);
7512       if (finfo.internal_relocs == NULL)
7513         goto error_return;
7514     }
7515
7516   if (max_sym_count != 0)
7517     {
7518       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
7519       finfo.external_syms = bfd_malloc (amt);
7520       if (finfo.external_syms == NULL)
7521         goto error_return;
7522
7523       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
7524       finfo.internal_syms = bfd_malloc (amt);
7525       if (finfo.internal_syms == NULL)
7526         goto error_return;
7527
7528       amt = max_sym_count * sizeof (long);
7529       finfo.indices = bfd_malloc (amt);
7530       if (finfo.indices == NULL)
7531         goto error_return;
7532
7533       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
7534       finfo.sections = bfd_malloc (amt);
7535       if (finfo.sections == NULL)
7536         goto error_return;
7537     }
7538
7539   if (max_sym_shndx_count != 0)
7540     {
7541       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7542       finfo.locsym_shndx = bfd_malloc (amt);
7543       if (finfo.locsym_shndx == NULL)
7544         goto error_return;
7545     }
7546
7547   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
7548     {
7549       bfd_vma base, end = 0;
7550       asection *sec;
7551
7552       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
7553            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
7554            sec = sec->next)
7555         {
7556           bfd_vma size = sec->size;
7557
7558           if (size == 0 && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
7559             {
7560               struct bfd_link_order *o;
7561
7562               for (o = sec->link_order_head; o != NULL; o = o->next)
7563                 if (size < o->offset + o->size)
7564                   size = o->offset + o->size;
7565             }
7566           end = sec->vma + size;
7567         }
7568       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
7569       end = align_power (end, elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
7570       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
7571     }
7572
7573   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
7574      must have the local symbols available when we do the relocations.
7575      Since we would rather only read the local symbols once, and we
7576      would rather not keep them in memory, we handle all the
7577      relocations for a single input file at the same time.
7578
7579      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
7580      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
7581      indices precede the global symbol indices.  This means that when
7582      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
7583      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
7584      finished examining all the local symbols to see which ones we are
7585      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
7586      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
7587      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
7588      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
7589      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
7590      we could write the relocs out and then read them again; I don't
7591      know how bad the memory loss will be.  */
7592
7593   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
7594     sub->output_has_begun = FALSE;
7595   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7596     {
7597       for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
7598         {
7599           if (p->type == bfd_indirect_link_order
7600               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
7601                   == bfd_target_elf_flavour)
7602               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
7603             {
7604               if (! sub->output_has_begun)
7605                 {
7606                   if (! elf_link_input_bfd (&finfo, sub))
7607                     goto error_return;
7608                   sub->output_has_begun = TRUE;
7609                 }
7610             }
7611           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
7612                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
7613             {
7614               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
7615                 goto error_return;
7616             }
7617           else
7618             {
7619               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
7620                 goto error_return;
7621             }
7622         }
7623     }
7624
7625   /* Output any global symbols that got converted to local in a
7626      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
7627      separate step since ELF requires all local symbols to appear
7628      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
7629      some global symbols were, in fact, converted to become local.
7630      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
7631   eoinfo.failed = FALSE;
7632   eoinfo.finfo = &finfo;
7633   eoinfo.localsyms = TRUE;
7634   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
7635                           &eoinfo);
7636   if (eoinfo.failed)
7637     return FALSE;
7638
7639   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
7640      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
7641      can, we still need to deal with those global symbols that got
7642      converted to local in a version script.  */
7643
7644   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
7645   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
7646
7647   if (dynamic
7648       && finfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
7649     {
7650       Elf_Internal_Sym sym;
7651       bfd_byte *dynsym = finfo.dynsym_sec->contents;
7652       long last_local = 0;
7653
7654       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
7655       if (info->shared)
7656         {
7657           asection *s;
7658
7659           sym.st_size = 0;
7660           sym.st_name = 0;
7661           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
7662           sym.st_other = 0;
7663
7664           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
7665             {
7666               int indx;
7667               bfd_byte *dest;
7668               long dynindx;
7669
7670               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
7671               if (dynindx <= 0)
7672                 continue;
7673               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
7674               BFD_ASSERT (indx > 0);
7675               sym.st_shndx = indx;
7676               sym.st_value = s->vma;
7677               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
7678               if (last_local < dynindx)
7679                 last_local = dynindx;
7680               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
7681             }
7682         }
7683
7684       /* Write out the local dynsyms.  */
7685       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
7686         {
7687           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
7688           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
7689             {
7690               asection *s;
7691               bfd_byte *dest;
7692
7693               sym.st_size = e->isym.st_size;
7694               sym.st_other = e->isym.st_other;
7695
7696               /* Copy the internal symbol as is.
7697                  Note that we saved a word of storage and overwrote
7698                  the original st_name with the dynstr_index.  */
7699               sym = e->isym;
7700
7701               if (e->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
7702                   && (e->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE
7703                       || e->isym.st_shndx > SHN_HIRESERVE))
7704                 {
7705                   s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
7706                                                   e->isym.st_shndx);
7707
7708                   sym.st_shndx =
7709                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
7710                   sym.st_value = (s->output_section->vma
7711                                   + s->output_offset
7712                                   + e->isym.st_value);
7713                 }
7714
7715               if (last_local < e->dynindx)
7716                 last_local = e->dynindx;
7717
7718               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
7719               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
7720             }
7721         }
7722
7723       elf_section_data (finfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
7724         last_local + 1;
7725     }
7726
7727   /* We get the global symbols from the hash table.  */
7728   eoinfo.failed = FALSE;
7729   eoinfo.localsyms = FALSE;
7730   eoinfo.finfo = &finfo;
7731   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
7732                           &eoinfo);
7733   if (eoinfo.failed)
7734     return FALSE;
7735
7736   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
7737      table, do it now.  */
7738   if (bed->elf_backend_output_arch_syms)
7739     {
7740       typedef bfd_boolean (*out_sym_func)
7741         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
7742          struct elf_link_hash_entry *);
7743
7744       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
7745              (abfd, info, &finfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
7746         return FALSE;
7747     }
7748
7749   /* Flush all symbols to the file.  */
7750   if (! elf_link_flush_output_syms (&finfo, bed))
7751     return FALSE;
7752
7753   /* Now we know the size of the symtab section.  */
7754   off += symtab_hdr->sh_size;
7755
7756   symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
7757   if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
7758     {
7759       symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
7760       symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7761       symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7762       amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7763       symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
7764
7765       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
7766                                                        off, TRUE);
7767
7768       if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
7769           || (bfd_bwrite (finfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
7770         return FALSE;
7771     }
7772
7773
7774   /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
7775      section.  */
7776   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
7777   /* sh_name was set in prep_headers.  */
7778   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
7779   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
7780   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
7781   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (finfo.symstrtab);
7782   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
7783   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
7784   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
7785   /* sh_offset is set just below.  */
7786   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
7787
7788   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr, off, TRUE);
7789   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
7790
7791   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
7792     {
7793       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
7794           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, finfo.symstrtab))
7795         return FALSE;
7796     }
7797
7798   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
7799   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7800     {
7801       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
7802         continue;
7803
7804       elf_link_adjust_relocs (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr,
7805                               elf_section_data (o)->rel_count,
7806                               elf_section_data (o)->rel_hashes);
7807       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2 != NULL)
7808         elf_link_adjust_relocs (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2,
7809                                 elf_section_data (o)->rel_count2,
7810                                 (elf_section_data (o)->rel_hashes
7811                                  + elf_section_data (o)->rel_count));
7812
7813       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
7814          trying to swap the relocs out itself.  */
7815       o->reloc_count = 0;
7816     }
7817
7818   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
7819     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
7820
7821   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
7822      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
7823   if (dynamic)
7824     {
7825       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
7826
7827       /* Fix up .dynamic entries.  */
7828       o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
7829       BFD_ASSERT (o != NULL);
7830
7831       dyncon = o->contents;
7832       dynconend = o->contents + o->size;
7833       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
7834         {
7835           Elf_Internal_Dyn dyn;
7836           const char *name;
7837           unsigned int type;
7838
7839           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
7840
7841           switch (dyn.d_tag)
7842             {
7843             default:
7844               continue;
7845             case DT_NULL:
7846               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
7847                 {
7848                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
7849                     {
7850                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
7851                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
7852                     default: continue;
7853                     }
7854                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
7855                   relativecount = 0;
7856                   break;
7857                 }
7858               continue;
7859
7860             case DT_INIT:
7861               name = info->init_function;
7862               goto get_sym;
7863             case DT_FINI:
7864               name = info->fini_function;
7865             get_sym:
7866               {
7867                 struct elf_link_hash_entry *h;
7868
7869                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
7870                                           FALSE, FALSE, TRUE);
7871                 if (h != NULL
7872                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
7873                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
7874                   {
7875                     dyn.d_un.d_val = h->root.u.def.value;
7876                     o = h->root.u.def.section;
7877                     if (o->output_section != NULL)
7878                       dyn.d_un.d_val += (o->output_section->vma
7879                                          + o->output_offset);
7880                     else
7881                       {
7882                         /* The symbol is imported from another shared
7883                            library and does not apply to this one.  */
7884                         dyn.d_un.d_val = 0;
7885                       }
7886                     break;
7887                   }
7888               }
7889               continue;
7890
7891             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
7892               name = ".preinit_array";
7893               goto get_size;
7894             case DT_INIT_ARRAYSZ:
7895               name = ".init_array";
7896               goto get_size;
7897             case DT_FINI_ARRAYSZ:
7898               name = ".fini_array";
7899             get_size:
7900               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
7901               if (o == NULL)
7902                 {
7903                   (*_bfd_error_handler)
7904                     (_("%s: could not find output section %s"),
7905                      bfd_get_filename (abfd), name);
7906                   goto error_return;
7907                 }
7908               if (o->size == 0)
7909                 (*_bfd_error_handler)
7910                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
7911               dyn.d_un.d_val = o->size;
7912               break;
7913
7914             case DT_PREINIT_ARRAY:
7915               name = ".preinit_array";
7916               goto get_vma;
7917             case DT_INIT_ARRAY:
7918               name = ".init_array";
7919               goto get_vma;
7920             case DT_FINI_ARRAY:
7921               name = ".fini_array";
7922               goto get_vma;
7923
7924             case DT_HASH:
7925               name = ".hash";
7926               goto get_vma;
7927             case DT_STRTAB:
7928               name = ".dynstr";
7929               goto get_vma;
7930             case DT_SYMTAB:
7931               name = ".dynsym";
7932               goto get_vma;
7933             case DT_VERDEF:
7934               name = ".gnu.version_d";
7935               goto get_vma;
7936             case DT_VERNEED:
7937               name = ".gnu.version_r";
7938               goto get_vma;
7939             case DT_VERSYM:
7940               name = ".gnu.version";
7941             get_vma:
7942               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
7943               if (o == NULL)
7944                 {
7945                   (*_bfd_error_handler)
7946                     (_("%s: could not find output section %s"),
7947                      bfd_get_filename (abfd), name);
7948                   goto error_return;
7949                 }
7950               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
7951               break;
7952
7953             case DT_REL:
7954             case DT_RELA:
7955             case DT_RELSZ:
7956             case DT_RELASZ:
7957               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
7958                 type = SHT_REL;
7959               else
7960                 type = SHT_RELA;
7961               dyn.d_un.d_val = 0;
7962               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
7963                 {
7964                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
7965
7966                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
7967                   if (hdr->sh_type == type
7968                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
7969                     {
7970                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
7971                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
7972                       else
7973                         {
7974                           if (dyn.d_un.d_val == 0
7975                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_val)
7976                             dyn.d_un.d_val = hdr->sh_addr;
7977                         }
7978                     }
7979                 }
7980               break;
7981             }
7982           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
7983         }
7984     }
7985
7986   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
7987   if (dynobj != NULL)
7988     {
7989       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
7990         goto error_return;
7991
7992       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
7993         {
7994           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
7995               || o->size == 0
7996               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
7997             continue;
7998           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
7999             {
8000               /* At this point, we are only interested in sections
8001                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
8002               continue;
8003             }
8004           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
8005             continue;
8006           if ((elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type
8007                != SHT_STRTAB)
8008               || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, o), ".dynstr") != 0)
8009             {
8010               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
8011                                               o->contents,
8012                                               (file_ptr) o->output_offset,
8013                                               o->size))
8014                 goto error_return;
8015             }
8016           else
8017             {
8018               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
8019                  stringtab.  */
8020               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
8021               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
8022                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
8023                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
8024                 goto error_return;
8025             }
8026         }
8027     }
8028
8029   if (info->relocatable)
8030     {
8031       bfd_boolean failed = FALSE;
8032
8033       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
8034       if (failed)
8035         goto error_return;
8036     }
8037
8038   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
8039   if (elf_hash_table (info)->stab_info != NULL)
8040     {
8041       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
8042         goto error_return;
8043     }
8044
8045   if (info->eh_frame_hdr)
8046     {
8047       if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
8048         goto error_return;
8049     }
8050
8051   if (finfo.symstrtab != NULL)
8052     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
8053   if (finfo.contents != NULL)
8054     free (finfo.contents);
8055   if (finfo.external_relocs != NULL)
8056     free (finfo.external_relocs);
8057   if (finfo.internal_relocs != NULL)
8058     free (finfo.internal_relocs);
8059   if (finfo.external_syms != NULL)
8060     free (finfo.external_syms);
8061   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
8062     free (finfo.locsym_shndx);
8063   if (finfo.internal_syms != NULL)
8064     free (finfo.internal_syms);
8065   if (finfo.indices != NULL)
8066     free (finfo.indices);
8067   if (finfo.sections != NULL)
8068     free (finfo.sections);
8069   if (finfo.symbuf != NULL)
8070     free (finfo.symbuf);
8071   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
8072     free (finfo.symshndxbuf);
8073   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8074     {
8075       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
8076           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
8077         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
8078     }
8079
8080   elf_tdata (abfd)->linker = TRUE;
8081
8082   return TRUE;
8083
8084  error_return:
8085   if (finfo.symstrtab != NULL)
8086     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
8087   if (finfo.contents != NULL)
8088     free (finfo.contents);
8089   if (finfo.external_relocs != NULL)
8090     free (finfo.external_relocs);
8091   if (finfo.internal_relocs != NULL)
8092     free (finfo.internal_relocs);
8093   if (finfo.external_syms != NULL)
8094     free (finfo.external_syms);
8095   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
8096     free (finfo.locsym_shndx);
8097   if (finfo.internal_syms != NULL)
8098     free (finfo.internal_syms);
8099   if (finfo.indices != NULL)
8100     free (finfo.indices);
8101   if (finfo.sections != NULL)
8102     free (finfo.sections);
8103   if (finfo.symbuf != NULL)
8104     free (finfo.symbuf);
8105   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
8106     free (finfo.symshndxbuf);
8107   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8108     {
8109       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
8110           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
8111         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
8112     }
8113
8114   return FALSE;
8115 }
8116 \f
8117 /* Garbage collect unused sections.  */
8118
8119 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
8120    it and any sections in this section's group, and all the sections
8121    which define symbols to which it refers.  */
8122
8123 typedef asection * (*gc_mark_hook_fn)
8124   (asection *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
8125    struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *);
8126
8127 static bfd_boolean
8128 elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
8129              asection *sec,
8130              gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
8131 {
8132   bfd_boolean ret;
8133   asection *group_sec;
8134
8135   sec->gc_mark = 1;
8136
8137   /* Mark all the sections in the group.  */
8138   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
8139   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
8140     if (!elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
8141       return FALSE;
8142
8143   /* Look through the section relocs.  */
8144   ret = TRUE;
8145   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0 && sec->reloc_count > 0)
8146     {
8147       Elf_Internal_Rela *relstart, *rel, *relend;
8148       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8149       struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8150       size_t nlocsyms;
8151       size_t extsymoff;
8152       bfd *input_bfd = sec->owner;
8153       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (input_bfd);
8154       Elf_Internal_Sym *isym = NULL;
8155       int r_sym_shift;
8156
8157       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
8158       sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
8159
8160       /* Read the local symbols.  */
8161       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
8162         {
8163           nlocsyms = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8164           extsymoff = 0;
8165         }
8166       else
8167         extsymoff = nlocsyms = symtab_hdr->sh_info;
8168
8169       isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
8170       if (isym == NULL && nlocsyms != 0)
8171         {
8172           isym = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, nlocsyms, 0,
8173                                        NULL, NULL, NULL);
8174           if (isym == NULL)
8175             return FALSE;
8176         }
8177
8178       /* Read the relocations.  */
8179       relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, sec, NULL, NULL,
8180                                             info->keep_memory);
8181       if (relstart == NULL)
8182         {
8183           ret = FALSE;
8184           goto out1;
8185         }
8186       relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8187
8188       if (bed->s->arch_size == 32)
8189         r_sym_shift = 8;
8190       else
8191         r_sym_shift = 32;
8192
8193       for (rel = relstart; rel < relend; rel++)
8194         {
8195           unsigned long r_symndx;
8196           asection *rsec;
8197           struct elf_link_hash_entry *h;
8198
8199           r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
8200           if (r_symndx == 0)
8201             continue;
8202
8203           if (r_symndx >= nlocsyms
8204               || ELF_ST_BIND (isym[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
8205             {
8206               h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
8207               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8208                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8209                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8210               rsec = (*gc_mark_hook) (sec, info, rel, h, NULL);
8211             }
8212           else
8213             {
8214               rsec = (*gc_mark_hook) (sec, info, rel, NULL, &isym[r_symndx]);
8215             }
8216
8217           if (rsec && !rsec->gc_mark)
8218             {
8219               if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour)
8220                 rsec->gc_mark = 1;
8221               else if (!elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
8222                 {
8223                   ret = FALSE;
8224                   goto out2;
8225                 }
8226             }
8227         }
8228
8229     out2:
8230       if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
8231         free (relstart);
8232     out1:
8233       if (isym != NULL && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isym)
8234         {
8235           if (! info->keep_memory)
8236             free (isym);
8237           else
8238             symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isym;
8239         }
8240     }
8241
8242   return ret;
8243 }
8244
8245 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
8246
8247 static bfd_boolean
8248 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *idxptr)
8249 {
8250   int *idx = idxptr;
8251
8252   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8253     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8254
8255   if (h->dynindx != -1
8256       && ((h->root.type != bfd_link_hash_defined
8257            && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
8258           || h->root.u.def.section->gc_mark))
8259     h->dynindx = (*idx)++;
8260
8261   return TRUE;
8262 }
8263
8264 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
8265
8266 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
8267   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
8268
8269 static bfd_boolean
8270 elf_gc_sweep (struct bfd_link_info *info, gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook)
8271 {
8272   bfd *sub;
8273
8274   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
8275     {
8276       asection *o;
8277
8278       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
8279         continue;
8280
8281       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
8282         {
8283           /* Keep special sections.  Keep .debug sections.  */
8284           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED)
8285               || (o->flags & SEC_DEBUGGING))
8286             o->gc_mark = 1;
8287
8288           if (o->gc_mark)
8289             continue;
8290
8291           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
8292           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
8293             continue;
8294
8295           /* Since this is early in the link process, it is simple
8296              to remove a section from the output.  */
8297           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
8298
8299           /* But we also have to update some of the relocation
8300              info we collected before.  */
8301           if (gc_sweep_hook
8302               && (o->flags & SEC_RELOC) && o->reloc_count > 0)
8303             {
8304               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
8305               bfd_boolean r;
8306
8307               internal_relocs
8308                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
8309                                              info->keep_memory);
8310               if (internal_relocs == NULL)
8311                 return FALSE;
8312
8313               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
8314
8315               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
8316                 free (internal_relocs);
8317
8318               if (!r)
8319                 return FALSE;
8320             }
8321         }
8322     }
8323
8324   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
8325      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
8326      static symbol table as well?  */
8327   {
8328     int i = 0;
8329
8330     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol, &i);
8331
8332     elf_hash_table (info)->dynsymcount = i;
8333   }
8334
8335   return TRUE;
8336 }
8337
8338 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
8339    elf_link_hash_traverse.  */
8340
8341 static bfd_boolean
8342 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
8343 {
8344   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8345     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8346
8347   /* Those that are not vtables.  */
8348   if (h->vtable_parent == NULL)
8349     return TRUE;
8350
8351   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
8352   if (h->vtable_parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
8353     return TRUE;
8354
8355   /* If we've already been done, exit.  */
8356   if (h->vtable_entries_used && h->vtable_entries_used[-1])
8357     return TRUE;
8358
8359   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
8360   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable_parent, okp);
8361
8362   if (h->vtable_entries_used == NULL)
8363     {
8364       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
8365          parent's table.  */
8366       h->vtable_entries_used = h->vtable_parent->vtable_entries_used;
8367       h->vtable_entries_size = h->vtable_parent->vtable_entries_size;
8368     }
8369   else
8370     {
8371       size_t n;
8372       bfd_boolean *cu, *pu;
8373
8374       /* Or the parent's entries into ours.  */
8375       cu = h->vtable_entries_used;
8376       cu[-1] = TRUE;
8377       pu = h->vtable_parent->vtable_entries_used;
8378       if (pu != NULL)
8379         {
8380           const struct elf_backend_data *bed;
8381           unsigned int log_file_align;
8382
8383           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
8384           log_file_align = bed->s->log_file_align;
8385           n = h->vtable_parent->vtable_entries_size >> log_file_align;
8386           while (n--)
8387             {
8388               if (*pu)
8389                 *cu = TRUE;
8390               pu++;
8391               cu++;
8392             }
8393         }
8394     }
8395
8396   return TRUE;
8397 }
8398
8399 static bfd_boolean
8400 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
8401 {
8402   asection *sec;
8403   bfd_vma hstart, hend;
8404   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
8405   const struct elf_backend_data *bed;
8406   unsigned int log_file_align;
8407
8408   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8409     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8410
8411   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
8412      well as those that are not loaded.  */
8413   if (h->vtable_parent == NULL)
8414     return TRUE;
8415
8416   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
8417               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
8418
8419   sec = h->root.u.def.section;
8420   hstart = h->root.u.def.value;
8421   hend = hstart + h->size;
8422
8423   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
8424   if (!relstart)
8425     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
8426   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
8427   log_file_align = bed->s->log_file_align;
8428
8429   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8430
8431   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
8432     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
8433       {
8434         /* If the entry is in use, do nothing.  */
8435         if (h->vtable_entries_used
8436             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable_entries_size)
8437           {
8438             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
8439             if (h->vtable_entries_used[entry])
8440               continue;
8441           }
8442         /* Otherwise, kill it.  */
8443         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
8444       }
8445
8446   return TRUE;
8447 }
8448
8449 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  This is called
8450    through elf_link_hash_traverse.  */
8451
8452 static bfd_boolean
8453 elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
8454                                 void *okp ATTRIBUTE_UNUSED)
8455 {
8456   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8457     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8458
8459   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
8460        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8461       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC))
8462     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
8463
8464   return TRUE;
8465 }
8466
8467 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
8468
8469 bfd_boolean
8470 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
8471 {
8472   bfd_boolean ok = TRUE;
8473   bfd *sub;
8474   asection * (*gc_mark_hook)
8475     (asection *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
8476      struct elf_link_hash_entry *h, Elf_Internal_Sym *);
8477
8478   if (!get_elf_backend_data (abfd)->can_gc_sections
8479       || info->relocatable
8480       || info->emitrelocations
8481       || info->shared
8482       || !is_elf_hash_table (info->hash))
8483     {
8484       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
8485       return TRUE;
8486     }
8487
8488   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
8489   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8490                           elf_gc_propagate_vtable_entries_used,
8491                           &ok);
8492   if (!ok)
8493     return FALSE;
8494
8495   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
8496   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8497                           elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs,
8498                           &ok);
8499   if (!ok)
8500     return FALSE;
8501
8502   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
8503   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8504     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8505                             elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol,
8506                             &ok);
8507   if (!ok)
8508     return FALSE;
8509
8510   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
8511   gc_mark_hook = get_elf_backend_data (abfd)->gc_mark_hook;
8512   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
8513     {
8514       asection *o;
8515
8516       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
8517         continue;
8518
8519       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
8520         {
8521           if (o->flags & SEC_KEEP)
8522             {
8523               /* _bfd_elf_discard_section_eh_frame knows how to discard
8524                  orphaned FDEs so don't mark sections referenced by the
8525                  EH frame section.  */  
8526               if (strcmp (o->name, ".eh_frame") == 0)
8527                 o->gc_mark = 1;
8528               else if (!elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
8529                 return FALSE;
8530             }
8531         }
8532     }
8533
8534   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
8535   if (!elf_gc_sweep (info, get_elf_backend_data (abfd)->gc_sweep_hook))
8536     return FALSE;
8537
8538   return TRUE;
8539 }
8540 \f
8541 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
8542
8543 bfd_boolean
8544 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
8545                              asection *sec,
8546                              struct elf_link_hash_entry *h,
8547                              bfd_vma offset)
8548 {
8549   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
8550   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
8551   bfd_size_type extsymcount;
8552   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8553
8554   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
8555      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
8556      this point.  */
8557   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8558   if (!elf_bad_symtab (abfd))
8559     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
8560
8561   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8562   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
8563
8564   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
8565      offset as the relocation.  */
8566   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
8567     {
8568       if ((child = *search) != NULL
8569           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
8570               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8571           && child->root.u.def.section == sec
8572           && child->root.u.def.value == offset)
8573         goto win;
8574     }
8575
8576   (*_bfd_error_handler) ("%s: %s+%lu: No symbol found for INHERIT",
8577                          bfd_archive_filename (abfd), sec->name,
8578                          (unsigned long) offset);
8579   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8580   return FALSE;
8581
8582  win:
8583   if (!h)
8584     {
8585       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
8586          be that someone has defined a non-global vtable though, which
8587          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
8588          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
8589
8590       child->vtable_parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
8591     }
8592   else
8593     child->vtable_parent = h;
8594
8595   return TRUE;
8596 }
8597
8598 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
8599
8600 bfd_boolean
8601 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8602                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
8603                            struct elf_link_hash_entry *h,
8604                            bfd_vma addend)
8605 {
8606   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8607   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
8608
8609   if (addend >= h->vtable_entries_size)
8610     {
8611       size_t size, bytes, file_align;
8612       bfd_boolean *ptr = h->vtable_entries_used;
8613
8614       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
8615          a zero size.  */
8616       file_align = 1 << log_file_align;
8617       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8618         size = addend + file_align;
8619       else
8620         {
8621           size = h->size;
8622           if (addend >= size)
8623             {
8624               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
8625                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
8626               size = addend + file_align;
8627             }
8628         }
8629       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
8630
8631       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
8632          consolidation pass.  */
8633       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
8634
8635       if (ptr)
8636         {
8637           ptr = bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
8638
8639           if (ptr != NULL)
8640             {
8641               size_t oldbytes;
8642
8643               oldbytes = (((h->vtable_entries_size >> log_file_align) + 1)
8644                           * sizeof (bfd_boolean));
8645               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
8646             }
8647         }
8648       else
8649         ptr = bfd_zmalloc (bytes);
8650
8651       if (ptr == NULL)
8652         return FALSE;
8653
8654       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
8655       h->vtable_entries_used = ptr + 1;
8656       h->vtable_entries_size = size;
8657     }
8658
8659   h->vtable_entries_used[addend >> log_file_align] = TRUE;
8660
8661   return TRUE;
8662 }
8663
8664 struct alloc_got_off_arg {
8665   bfd_vma gotoff;
8666   unsigned int got_elt_size;
8667 };
8668
8669 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
8670    to real got offsets.  */
8671
8672 static bfd_boolean
8673 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
8674 {
8675   struct alloc_got_off_arg *gofarg = arg;
8676
8677   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8678     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8679
8680   if (h->got.refcount > 0)
8681     {
8682       h->got.offset = gofarg->gotoff;
8683       gofarg->gotoff += gofarg->got_elt_size;
8684     }
8685   else
8686     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
8687
8688   return TRUE;
8689 }
8690
8691 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
8692    we're done.  Should be called from final_link.  */
8693
8694 bfd_boolean
8695 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
8696                                         struct bfd_link_info *info)
8697 {
8698   bfd *i;
8699   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8700   bfd_vma gotoff;
8701   unsigned int got_elt_size = bed->s->arch_size / 8;
8702   struct alloc_got_off_arg gofarg;
8703
8704   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
8705     return FALSE;
8706
8707   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
8708      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
8709   if (bed->want_got_plt)
8710     gotoff = 0;
8711   else
8712     gotoff = bed->got_header_size;
8713
8714   /* Do the local .got entries first.  */
8715   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
8716     {
8717       bfd_signed_vma *local_got;
8718       bfd_size_type j, locsymcount;
8719       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8720
8721       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
8722         continue;
8723
8724       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
8725       if (!local_got)
8726         continue;
8727
8728       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
8729       if (elf_bad_symtab (i))
8730         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8731       else
8732         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
8733
8734       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
8735         {
8736           if (local_got[j] > 0)
8737             {
8738               local_got[j] = gotoff;
8739               gotoff += got_elt_size;
8740             }
8741           else
8742             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
8743         }
8744     }
8745
8746   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
8747      adjust_dynamic_symbol  */
8748   gofarg.gotoff = gotoff;
8749   gofarg.got_elt_size = got_elt_size;
8750   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8751                           elf_gc_allocate_got_offsets,
8752                           &gofarg);
8753   return TRUE;
8754 }
8755
8756 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
8757    got entry reference counting is enabled.  */
8758
8759 bfd_boolean
8760 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
8761 {
8762   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
8763     return FALSE;
8764
8765   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
8766   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
8767 }
8768
8769 bfd_boolean
8770 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
8771 {
8772   struct elf_reloc_cookie *rcookie = cookie;
8773
8774   if (rcookie->bad_symtab)
8775     rcookie->rel = rcookie->rels;
8776
8777   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
8778     {
8779       unsigned long r_symndx;
8780
8781       if (! rcookie->bad_symtab)
8782         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
8783           return FALSE;
8784       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
8785         continue;
8786
8787       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
8788       if (r_symndx == SHN_UNDEF)
8789         return TRUE;
8790
8791       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
8792           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
8793         {
8794           struct elf_link_hash_entry *h;
8795
8796           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
8797
8798           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8799                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8800             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8801
8802           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
8803                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8804               && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
8805             return TRUE;
8806           else
8807             return FALSE;
8808         }
8809       else
8810         {
8811           /* It's not a relocation against a global symbol,
8812              but it could be a relocation against a local
8813              symbol for a discarded section.  */
8814           asection *isec;
8815           Elf_Internal_Sym *isym;
8816
8817           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
8818           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
8819           if (isym->st_shndx < SHN_LORESERVE || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
8820             {
8821               isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
8822               if (isec != NULL && elf_discarded_section (isec))
8823                 return TRUE;
8824             }
8825         }
8826       return FALSE;
8827     }
8828   return FALSE;
8829 }
8830
8831 /* Discard unneeded references to discarded sections.
8832    Returns TRUE if any section's size was changed.  */
8833 /* This function assumes that the relocations are in sorted order,
8834    which is true for all known assemblers.  */
8835
8836 bfd_boolean
8837 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
8838 {
8839   struct elf_reloc_cookie cookie;
8840   asection *stab, *eh;
8841   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8842   const struct elf_backend_data *bed;
8843   bfd *abfd;
8844   unsigned int count;
8845   bfd_boolean ret = FALSE;
8846
8847   if (info->traditional_format
8848       || !is_elf_hash_table (info->hash))
8849     return FALSE;
8850
8851   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
8852     {
8853       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
8854         continue;
8855
8856       bed = get_elf_backend_data (abfd);
8857
8858       if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
8859         continue;
8860
8861       eh = bfd_get_section_by_name (abfd, ".eh_frame");
8862       if (info->relocatable
8863           || (eh != NULL
8864               && (eh->size == 0
8865                   || bfd_is_abs_section (eh->output_section))))
8866         eh = NULL;
8867
8868       stab = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stab");
8869       if (stab != NULL
8870           && (stab->size == 0
8871               || bfd_is_abs_section (stab->output_section)
8872               || stab->sec_info_type != ELF_INFO_TYPE_STABS))
8873         stab = NULL;
8874
8875       if (stab == NULL
8876           && eh == NULL
8877           && bed->elf_backend_discard_info == NULL)
8878         continue;
8879
8880       symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8881       cookie.abfd = abfd;
8882       cookie.sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8883       cookie.bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
8884       if (cookie.bad_symtab)
8885         {
8886           cookie.locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8887           cookie.extsymoff = 0;
8888         }
8889       else
8890         {
8891           cookie.locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
8892           cookie.extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
8893         }
8894
8895       if (bed->s->arch_size == 32)
8896         cookie.r_sym_shift = 8;
8897       else
8898         cookie.r_sym_shift = 32;
8899
8900       cookie.locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
8901       if (cookie.locsyms == NULL && cookie.locsymcount != 0)
8902         {
8903           cookie.locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
8904                                                  cookie.locsymcount, 0,
8905                                                  NULL, NULL, NULL);
8906           if (cookie.locsyms == NULL)
8907             return FALSE;
8908         }
8909
8910       if (stab != NULL)
8911         {
8912           cookie.rels = NULL;
8913           count = stab->reloc_count;
8914           if (count != 0)
8915             cookie.rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, stab, NULL, NULL,
8916                                                      info->keep_memory);
8917           if (cookie.rels != NULL)
8918             {
8919               cookie.rel = cookie.rels;
8920               cookie.relend = cookie.rels;
8921               cookie.relend += count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8922               if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, stab,
8923                                               elf_section_data (stab)->sec_info,
8924                                               bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
8925                                               &cookie))
8926                 ret = TRUE;
8927               if (elf_section_data (stab)->relocs != cookie.rels)
8928                 free (cookie.rels);
8929             }
8930         }
8931
8932       if (eh != NULL)
8933         {
8934           cookie.rels = NULL;
8935           count = eh->reloc_count;
8936           if (count != 0)
8937             cookie.rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, eh, NULL, NULL,
8938                                                      info->keep_memory);
8939           cookie.rel = cookie.rels;
8940           cookie.relend = cookie.rels;
8941           if (cookie.rels != NULL)
8942             cookie.relend += count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8943
8944           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, eh,
8945                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
8946                                                  &cookie))
8947             ret = TRUE;
8948
8949           if (cookie.rels != NULL
8950               && elf_section_data (eh)->relocs != cookie.rels)
8951             free (cookie.rels);
8952         }
8953
8954       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL
8955           && (*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
8956         ret = TRUE;
8957
8958       if (cookie.locsyms != NULL
8959           && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie.locsyms)
8960         {
8961           if (! info->keep_memory)
8962             free (cookie.locsyms);
8963           else
8964             symtab_hdr->contents = (unsigned char *) cookie.locsyms;
8965         }
8966     }
8967
8968   if (info->eh_frame_hdr
8969       && !info->relocatable
8970       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
8971     ret = TRUE;
8972
8973   return ret;
8974 }