home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Geek Gadgets 1 / ADE-1.bin / ade-dist / gdb-4.16-base.tgz / gdb-4.16-base.tar / fsf / gdb / bfd / elflink.h < prev    next >
C/C++ Source or Header  |  1996-03-12  |  106KB  |  3,425 lines

  1. /* ELF linker support.
  2.    Copyright 1995, 1996 Free Software Foundation, Inc.
  3.  
  4. This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
  5.  
  6. This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  7. it under the terms of the GNU General Public License as published by
  8. the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  9. (at your option) any later version.
  10.  
  11. This program is distributed in the hope that it will be useful,
  12. but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  13. MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  14. GNU General Public License for more details.
  15.  
  16. You should have received a copy of the GNU General Public License
  17. along with this program; if not, write to the Free Software
  18. Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
  19.  
  20. /* ELF linker code.  */
  21.  
  22. static boolean elf_link_add_object_symbols
  23.   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
  24. static boolean elf_link_add_archive_symbols
  25.   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
  26. static Elf_Internal_Rela *elf_link_read_relocs
  27.   PARAMS ((bfd *, asection *, PTR, Elf_Internal_Rela *, boolean));
  28. static boolean elf_export_symbol
  29.   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
  30. static boolean elf_adjust_dynamic_symbol
  31.   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
  32.  
  33. /* This struct is used to pass information to routines called via
  34.    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
  35.  
  36. struct elf_info_failed
  37. {
  38.   boolean failed;
  39.   struct bfd_link_info *info;
  40. };  
  41.  
  42. /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
  43.    appropriate.  */
  44.  
  45. boolean
  46. elf_bfd_link_add_symbols (abfd, info)
  47.      bfd *abfd;
  48.      struct bfd_link_info *info;
  49. {
  50.   switch (bfd_get_format (abfd))
  51.     {
  52.     case bfd_object:
  53.       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
  54.     case bfd_archive:
  55.       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
  56.     default:
  57.       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
  58.       return false;
  59.     }
  60. }
  61.  
  62.  
  63. /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
  64.    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because of a
  65.    problem which arises on UnixWare.  The UnixWare libc.so is an
  66.    archive which includes an entry libc.so.1 which defines a bunch of
  67.    symbols.  The libc.so archive also includes a number of other
  68.    object files, which also define symbols, some of which are the same
  69.    as those defined in libc.so.1.  Correct linking requires that we
  70.    consider each object file in turn, and include it if it defines any
  71.    symbols we need.  _bfd_generic_link_add_archive_symbols does not do
  72.    this; it looks through the list of undefined symbols, and includes
  73.    any object file which defines them.  When this algorithm is used on
  74.    UnixWare, it winds up pulling in libc.so.1 early and defining a
  75.    bunch of symbols.  This means that some of the other objects in the
  76.    archive are not included in the link, which is incorrect since they
  77.    precede libc.so.1 in the archive.
  78.  
  79.    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
  80.    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
  81.    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
  82.    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
  83.    object file.
  84.  
  85.    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
  86.    table until nothing further is resolved.  */
  87.  
  88. static boolean
  89. elf_link_add_archive_symbols (abfd, info)
  90.      bfd *abfd;
  91.      struct bfd_link_info *info;
  92. {
  93.   symindex c;
  94.   boolean *defined = NULL;
  95.   boolean *included = NULL;
  96.   carsym *symdefs;
  97.   boolean loop;
  98.  
  99.   if (! bfd_has_map (abfd))
  100.     {
  101.       /* An empty archive is a special case.  */
  102.       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, (bfd *) NULL) == NULL)
  103.     return true;
  104.       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
  105.       return false;
  106.     }
  107.  
  108.   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
  109.      files we know to be already included.  This is to speed up the
  110.      second and subsequent passes.  */
  111.   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
  112.   if (c == 0)
  113.     return true;
  114.   defined = (boolean *) bfd_malloc (c * sizeof (boolean));
  115.   included = (boolean *) bfd_malloc (c * sizeof (boolean));
  116.   if (defined == (boolean *) NULL || included == (boolean *) NULL)
  117.     goto error_return;
  118.   memset (defined, 0, c * sizeof (boolean));
  119.   memset (included, 0, c * sizeof (boolean));
  120.  
  121.   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
  122.  
  123.   do
  124.     {
  125.       file_ptr last;
  126.       symindex i;
  127.       carsym *symdef;
  128.       carsym *symdefend;
  129.  
  130.       loop = false;
  131.       last = -1;
  132.  
  133.       symdef = symdefs;
  134.       symdefend = symdef + c;
  135.       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
  136.     {
  137.       struct elf_link_hash_entry *h;
  138.       bfd *element;
  139.       struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
  140.       symindex mark;
  141.  
  142.       if (defined[i] || included[i])
  143.         continue;
  144.       if (symdef->file_offset == last)
  145.         {
  146.           included[i] = true;
  147.           continue;
  148.         }
  149.  
  150.       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), symdef->name,
  151.                     false, false, false);
  152.       if (h == (struct elf_link_hash_entry *) NULL)
  153.         continue;
  154.       if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
  155.         {
  156.           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
  157.         defined[i] = true;
  158.           continue;
  159.         }
  160.  
  161.       /* We need to include this archive member.  */
  162.  
  163.       element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
  164.       if (element == (bfd *) NULL)
  165.         goto error_return;
  166.  
  167.       if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
  168.         goto error_return;
  169.  
  170.       /* Doublecheck that we have not included this object
  171.          already--it should be impossible, but there may be
  172.          something wrong with the archive.  */
  173.       if (element->archive_pass != 0)
  174.         {
  175.           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
  176.           goto error_return;
  177.         }
  178.       element->archive_pass = 1;
  179.  
  180.       undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
  181.  
  182.       if (! (*info->callbacks->add_archive_element) (info, element,
  183.                              symdef->name))
  184.         goto error_return;
  185.       if (! elf_link_add_object_symbols (element, info))
  186.         goto error_return;
  187.  
  188.       /* If there are any new undefined symbols, we need to make
  189.          another pass through the archive in order to see whether
  190.          they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
  191.          common symbols wind up on undefs_tail and because an
  192.          undefined symbol which is defined later on in this pass
  193.          does not require another pass.  This isn't a bug, but it
  194.          does make the code less efficient than it could be.  */
  195.       if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
  196.         loop = true;
  197.  
  198.       /* Look backward to mark all symbols from this object file
  199.          which we have already seen in this pass.  */
  200.       mark = i;
  201.       do
  202.         {
  203.           included[mark] = true;
  204.           if (mark == 0)
  205.         break;
  206.           --mark;
  207.         }
  208.       while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
  209.  
  210.       /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
  211.          on through the loop.  */
  212.       last = symdef->file_offset;
  213.     }
  214.     }
  215.   while (loop);
  216.  
  217.   free (defined);
  218.   free (included);
  219.  
  220.   return true;
  221.  
  222.  error_return:
  223.   if (defined != (boolean *) NULL)
  224.     free (defined);
  225.   if (included != (boolean *) NULL)
  226.     free (included);
  227.   return false;
  228. }
  229.  
  230. /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
  231.  
  232. static boolean
  233. elf_link_add_object_symbols (abfd, info)
  234.      bfd *abfd;
  235.      struct bfd_link_info *info;
  236. {
  237.   boolean (*add_symbol_hook) PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
  238.                       const Elf_Internal_Sym *,
  239.                       const char **, flagword *,
  240.                       asection **, bfd_vma *));
  241.   boolean (*check_relocs) PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
  242.                    asection *, const Elf_Internal_Rela *));
  243.   boolean collect;
  244.   Elf_Internal_Shdr *hdr;
  245.   size_t symcount;
  246.   size_t extsymcount;
  247.   size_t extsymoff;
  248.   Elf_External_Sym *buf = NULL;
  249.   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
  250.   boolean dynamic;
  251.   Elf_External_Dyn *dynbuf = NULL;
  252.   struct elf_link_hash_entry *weaks;
  253.   Elf_External_Sym *esym;
  254.   Elf_External_Sym *esymend;
  255.  
  256.   add_symbol_hook = get_elf_backend_data (abfd)->elf_add_symbol_hook;
  257.   collect = get_elf_backend_data (abfd)->collect;
  258.  
  259.   /* As a GNU extension, any input sections which are named
  260.      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
  261.      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
  262.      warnings when they are included in an output file.  */
  263.   if (! info->shared)
  264.     {
  265.       asection *s;
  266.  
  267.       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
  268.     {
  269.       const char *name;
  270.  
  271.       name = bfd_get_section_name (abfd, s);
  272.       if (strncmp (name, ".gnu.warning.", sizeof ".gnu.warning." - 1) == 0)
  273.         {
  274.           char *msg;
  275.           bfd_size_type sz;
  276.  
  277.           sz = bfd_section_size (abfd, s);
  278.           msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz);
  279.           if (msg == NULL)
  280.         goto error_return;
  281.  
  282.           if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, (file_ptr) 0, sz))
  283.         goto error_return;
  284.  
  285.           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
  286.              (info, abfd, 
  287.               name + sizeof ".gnu.warning." - 1,
  288.               BSF_WARNING, s, (bfd_vma) 0, msg, false, collect,
  289.               (struct bfd_link_hash_entry **) NULL)))
  290.         goto error_return;
  291.  
  292.           if (! info->relocateable)
  293.         {
  294.           /* Clobber the section size so that the warning does
  295.                      not get copied into the output file.  */
  296.           s->_raw_size = 0;
  297.         }
  298.         }
  299.     }
  300.     }
  301.  
  302.   /* A stripped shared library might only have a dynamic symbol table,
  303.      not a regular symbol table.  In that case we can still go ahead
  304.      and link using the dynamic symbol table.  */
  305.   if (elf_onesymtab (abfd) == 0
  306.       && elf_dynsymtab (abfd) != 0)
  307.     {
  308.       elf_onesymtab (abfd) = elf_dynsymtab (abfd);
  309.       elf_tdata (abfd)->symtab_hdr = elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
  310.     }
  311.  
  312.   hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
  313.   symcount = hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
  314.  
  315.   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
  316.      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
  317.      this point.  */
  318.   if (elf_bad_symtab (abfd))
  319.     {
  320.       extsymcount = symcount;
  321.       extsymoff = 0;
  322.     }
  323.   else
  324.     {
  325.       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
  326.       extsymoff = hdr->sh_info;
  327.     }
  328.  
  329.   buf = ((Elf_External_Sym *)
  330.      bfd_malloc (extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym)));
  331.   if (buf == NULL && extsymcount != 0)
  332.     goto error_return;
  333.  
  334.   /* We store a pointer to the hash table entry for each external
  335.      symbol.  */
  336.   sym_hash = ((struct elf_link_hash_entry **)
  337.           bfd_alloc (abfd,
  338.              extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *)));
  339.   if (sym_hash == NULL)
  340.     goto error_return;
  341.   elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
  342.  
  343.   if (elf_elfheader (abfd)->e_type != ET_DYN)
  344.     {
  345.       dynamic = false;
  346.  
  347.       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
  348.          sections immediately.  We need to attach them to something,
  349.          so we attach them to this BFD, provided it is the right
  350.          format.  FIXME: If there are no input BFD's of the same
  351.          format as the output, we can't make a shared library.  */
  352.       if (info->shared
  353.       && ! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
  354.       && abfd->xvec == info->hash->creator)
  355.     {
  356.       if (! elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
  357.         goto error_return;
  358.     }
  359.     }
  360.   else
  361.     {
  362.       asection *s;
  363.       boolean add_needed;
  364.       const char *name;
  365.       bfd_size_type oldsize;
  366.       bfd_size_type strindex;
  367.  
  368.       dynamic = true;
  369.  
  370.       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
  371.      hope of using a dynamic object which does not exactly match
  372.      the format of the output file.  */
  373.       if (info->relocateable
  374.       || info->hash->creator != abfd->xvec)
  375.     {
  376.       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
  377.       goto error_return;
  378.     }
  379.  
  380.       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
  381.      object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
  382.      Otherwise, if the generic linker stuck something in
  383.      elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
  384.      name.  If the generic linker put a null string into
  385.      elf_dt_name, we don't make a DT_NEEDED entry at all, even if
  386.      there is a DT_SONAME entry.  */
  387.       add_needed = true;
  388.       name = bfd_get_filename (abfd);
  389.       if (elf_dt_name (abfd) != NULL)
  390.     {
  391.       name = elf_dt_name (abfd);
  392.       if (*name == '\0')
  393.         add_needed = false;
  394.     }
  395.       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
  396.       if (s != NULL)
  397.     {
  398.       Elf_External_Dyn *extdyn;
  399.       Elf_External_Dyn *extdynend;
  400.       int elfsec;
  401.       unsigned long link;
  402.  
  403.       dynbuf = (Elf_External_Dyn *) bfd_malloc ((size_t) s->_raw_size);
  404.       if (dynbuf == NULL)
  405.         goto error_return;
  406.  
  407.       if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, (PTR) dynbuf,
  408.                       (file_ptr) 0, s->_raw_size))
  409.         goto error_return;
  410.  
  411.       elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
  412.       if (elfsec == -1)
  413.         goto error_return;
  414.       link = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
  415.  
  416.       extdyn = dynbuf;
  417.       extdynend = extdyn + s->_raw_size / sizeof (Elf_External_Dyn);
  418.       for (; extdyn < extdynend; extdyn++)
  419.         {
  420.           Elf_Internal_Dyn dyn;
  421.  
  422.           elf_swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
  423.           if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
  424.         {
  425.           name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, link,
  426.                               dyn.d_un.d_val);
  427.           if (name == NULL)
  428.             goto error_return;
  429.         }
  430.           if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
  431.         {
  432.           struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
  433.           char *fnm, *anm;
  434.  
  435.           n = ((struct bfd_link_needed_list *)
  436.                bfd_alloc (abfd, sizeof (struct bfd_link_needed_list)));
  437.           fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, link,
  438.                              dyn.d_un.d_val);
  439.           if (n == NULL || fnm == NULL)
  440.             goto error_return;
  441.           anm = bfd_alloc (abfd, strlen (fnm) + 1);
  442.           if (anm == NULL)
  443.             goto error_return;
  444.           strcpy (anm, fnm);
  445.           n->name = anm;
  446.           n->by = abfd;
  447.           n->next = NULL;
  448.           for (pn = &elf_hash_table (info)->needed;
  449.                *pn != NULL;
  450.                pn = &(*pn)->next)
  451.             ;
  452.           *pn = n;
  453.         }
  454.         }
  455.  
  456.       free (dynbuf);
  457.       dynbuf = NULL;
  458.     }
  459.  
  460.       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
  461.      object in the output file.  We hack by simply clobbering the
  462.      list of sections in the BFD.  This could be handled more
  463.      cleanly by, say, a new section flag; the existing
  464.      SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
  465.      still implies that the section takes up space in the output
  466.      file.  */
  467.       abfd->sections = NULL;
  468.       abfd->section_count = 0;
  469.  
  470.       /* If this is the first dynamic object found in the link, create
  471.      the special sections required for dynamic linking.  */
  472.       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
  473.     {
  474.       if (! elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
  475.         goto error_return;
  476.     }
  477.  
  478.       if (add_needed)
  479.     {
  480.       /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object.  */
  481.       oldsize = _bfd_stringtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
  482.       strindex = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, name,
  483.                      true, false);
  484.       if (strindex == (bfd_size_type) -1)
  485.         goto error_return;
  486.  
  487.       if (oldsize == _bfd_stringtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr))
  488.         {
  489.           asection *sdyn;
  490.           Elf_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
  491.  
  492.           /* The hash table size did not change, which means that
  493.          the dynamic object name was already entered.  If we
  494.          have already included this dynamic object in the
  495.          link, just ignore it.  There is no reason to include
  496.          a particular dynamic object more than once.  */
  497.           sdyn = bfd_get_section_by_name (elf_hash_table (info)->dynobj,
  498.                           ".dynamic");
  499.           BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
  500.  
  501.           dyncon = (Elf_External_Dyn *) sdyn->contents;
  502.           dynconend = (Elf_External_Dyn *) (sdyn->contents +
  503.                         sdyn->_raw_size);
  504.           for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
  505.         {
  506.           Elf_Internal_Dyn dyn;
  507.  
  508.           elf_swap_dyn_in (elf_hash_table (info)->dynobj, dyncon,
  509.                    &dyn);
  510.           if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
  511.               && dyn.d_un.d_val == strindex)
  512.             {
  513.               if (buf != NULL)
  514.             free (buf);
  515.               return true;
  516.             }
  517.         }
  518.         }
  519.  
  520.       if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
  521.         goto error_return;
  522.     }
  523.  
  524.       /* Save the SONAME, if there is one, because sometimes the
  525.          linker emulation code will need to know it.  */
  526.       if (*name == '\0')
  527.     name = bfd_get_filename (abfd);
  528.       elf_dt_name (abfd) = name;
  529.     }
  530.  
  531.   if (bfd_seek (abfd,
  532.         hdr->sh_offset + extsymoff * sizeof (Elf_External_Sym),
  533.         SEEK_SET) != 0
  534.       || (bfd_read ((PTR) buf, sizeof (Elf_External_Sym), extsymcount, abfd)
  535.       != extsymcount * sizeof (Elf_External_Sym)))
  536.     goto error_return;
  537.  
  538.   weaks = NULL;
  539.  
  540.   esymend = buf + extsymcount;
  541.   for (esym = buf; esym < esymend; esym++, sym_hash++)
  542.     {
  543.       Elf_Internal_Sym sym;
  544.       int bind;
  545.       bfd_vma value;
  546.       asection *sec;
  547.       flagword flags;
  548.       const char *name;
  549.       struct elf_link_hash_entry *h;
  550.       boolean definition;
  551.       boolean size_change_ok, type_change_ok;
  552.       boolean new_weakdef;
  553.  
  554.       elf_swap_symbol_in (abfd, esym, &sym);
  555.  
  556.       flags = BSF_NO_FLAGS;
  557.       sec = NULL;
  558.       value = sym.st_value;
  559.       *sym_hash = NULL;
  560.  
  561.       bind = ELF_ST_BIND (sym.st_info);
  562.       if (bind == STB_LOCAL)
  563.     {
  564.       /* This should be impossible, since ELF requires that all
  565.          global symbols follow all local symbols, and that sh_info
  566.          point to the first global symbol.  Unfortunatealy, Irix 5
  567.          screws this up.  */
  568.       continue;
  569.     }
  570.       else if (bind == STB_GLOBAL)
  571.     {
  572.       if (sym.st_shndx != SHN_UNDEF
  573.           && sym.st_shndx != SHN_COMMON)
  574.         flags = BSF_GLOBAL;
  575.       else
  576.         flags = 0;
  577.     }
  578.       else if (bind == STB_WEAK)
  579.     flags = BSF_WEAK;
  580.       else
  581.     {
  582.       /* Leave it up to the processor backend.  */
  583.     }
  584.  
  585.       if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF)
  586.     sec = bfd_und_section_ptr;
  587.       else if (sym.st_shndx > 0 && sym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
  588.     {
  589.       sec = section_from_elf_index (abfd, sym.st_shndx);
  590.       if (sec != NULL)
  591.         value -= sec->vma;
  592.       else
  593.         sec = bfd_abs_section_ptr;
  594.     }
  595.       else if (sym.st_shndx == SHN_ABS)
  596.     sec = bfd_abs_section_ptr;
  597.       else if (sym.st_shndx == SHN_COMMON)
  598.     {
  599.       sec = bfd_com_section_ptr;
  600.       /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
  601.          calls the value we call the alignment.  */
  602.       value = sym.st_size;
  603.     }
  604.       else
  605.     {
  606.       /* Leave it up to the processor backend.  */
  607.     }
  608.  
  609.       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link, sym.st_name);
  610.       if (name == (const char *) NULL)
  611.     goto error_return;
  612.  
  613.       if (add_symbol_hook)
  614.     {
  615.       if (! (*add_symbol_hook) (abfd, info, &sym, &name, &flags, &sec,
  616.                     &value))
  617.         goto error_return;
  618.  
  619.       /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
  620.          should be skipped for some reason.  */
  621.       if (name == (const char *) NULL)
  622.         continue;
  623.     }
  624.  
  625.       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
  626.       if (sec == (asection *) NULL)
  627.     {
  628.       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
  629.       goto error_return;
  630.     }
  631.  
  632.       if (bfd_is_und_section (sec)
  633.       || bfd_is_com_section (sec))
  634.     definition = false;
  635.       else
  636.     definition = true;
  637.  
  638.       size_change_ok = false;
  639.       type_change_ok = get_elf_backend_data (abfd)->type_change_ok;
  640.       if (info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour)
  641.     {
  642.       /* We need to look up the symbol now in order to get some of
  643.          the dynamic object handling right.  We pass the hash
  644.          table entry in to _bfd_generic_link_add_one_symbol so
  645.          that it does not have to look it up again.  */
  646.       if (! bfd_is_und_section (sec))
  647.         h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
  648.                       true, false, false);
  649.       else
  650.         h = ((struct elf_link_hash_entry *)
  651.          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, true,
  652.                            false, false));
  653.       if (h == NULL)
  654.         goto error_return;
  655.       *sym_hash = h;
  656.  
  657.       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
  658.         h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_NON_ELF;
  659.  
  660.       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
  661.          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
  662.         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
  663.  
  664.       /* It's OK to change the type if it used to be a weak
  665.              definition.  */
  666.       if (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
  667.           || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
  668.         type_change_ok = true;
  669.  
  670.       /* It's OK to change the size if it used to be a weak
  671.          definition, or if it used to be undefined, or if we will
  672.          be overriding an old definition.  */
  673.       if (type_change_ok
  674.           || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
  675.         size_change_ok = true;
  676.  
  677.       /* If we are looking at a dynamic object, and this is a
  678.          definition, we need to see if it has already been defined
  679.          by some other object.  If it has, we want to use the
  680.          existing definition, and we do not want to report a
  681.          multiple symbol definition error; we do this by
  682.          clobbering sec to be bfd_und_section_ptr.  */
  683.       if (dynamic && definition)
  684.         {
  685.           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
  686.           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak
  687.           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
  688.               && bind == STB_WEAK))
  689.         {
  690.           sec = bfd_und_section_ptr;
  691.           definition = false;
  692.           size_change_ok = true;
  693.         }
  694.         }
  695.  
  696.       /* Similarly, if we are not looking at a dynamic object, and
  697.          we have a definition, we want to override any definition
  698.          we may have from a dynamic object.  Symbols from regular
  699.          files always take precedence over symbols from dynamic
  700.          objects, even if they are defined after the dynamic
  701.          object in the link.  */
  702.       if (! dynamic
  703.           && definition
  704.           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
  705.           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
  706.           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
  707.           && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
  708.           == bfd_target_elf_flavour)
  709.           && (elf_elfheader (h->root.u.def.section->owner)->e_type
  710.           == ET_DYN))
  711.         {
  712.           /* Change the hash table entry to undefined, and let
  713.          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing
  714.          with the new definition.  */
  715.           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
  716.           h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
  717.           size_change_ok = true;
  718.         }
  719.     }
  720.  
  721.       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
  722.          (info, abfd, name, flags, sec, value, (const char *) NULL,
  723.           false, collect, (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
  724.     goto error_return;
  725.  
  726.       h = *sym_hash;
  727.       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
  728.          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
  729.     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
  730.       *sym_hash = h;
  731.  
  732.       new_weakdef = false;
  733.       if (dynamic
  734.       && definition
  735.       && (flags & BSF_WEAK) != 0
  736.       && ELF_ST_TYPE (sym.st_info) != STT_FUNC
  737.       && info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour
  738.       && h->weakdef == NULL)
  739.     {
  740.       /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
  741.          a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
  742.          function we will set the weakdef field to the correct
  743.          value.  We only put non-function symbols from dynamic
  744.          objects on this list, because that happens to be the only
  745.          time we need to know the normal symbol corresponding to a
  746.          weak symbol, and the information is time consuming to
  747.          figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
  748.          then this symbol was already defined by some previous
  749.          dynamic object, and we will be using that previous
  750.          definition anyhow.  */
  751.  
  752.       h->weakdef = weaks;
  753.       weaks = h;
  754.       new_weakdef = true;
  755.     }
  756.  
  757.       /* Get the alignment of a common symbol.  */
  758.       if (sym.st_shndx == SHN_COMMON
  759.       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
  760.     h->root.u.c.p->alignment_power = bfd_log2 (sym.st_value);
  761.  
  762.       if (info->hash->creator->flavour == bfd_target_elf_flavour)
  763.     {
  764.       int old_flags;
  765.       boolean dynsym;
  766.       int new_flag;
  767.  
  768.       /* Remember the symbol size and type.  */
  769.       if (sym.st_size != 0
  770.           && (definition || h->size == 0))
  771.         {
  772.           if (h->size != 0 && h->size != sym.st_size && ! size_change_ok)
  773.         (*_bfd_error_handler)
  774.           ("Warning: size of symbol `%s' changed from %lu to %lu in %s",
  775.            name, (unsigned long) h->size, (unsigned long) sym.st_size,
  776.            bfd_get_filename (abfd));
  777.  
  778.           h->size = sym.st_size;
  779.         }
  780.       if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) != STT_NOTYPE
  781.           && (definition || h->type == STT_NOTYPE))
  782.         {
  783.           if (h->type != STT_NOTYPE
  784.           && h->type != ELF_ST_TYPE (sym.st_info)
  785.           && ! type_change_ok)
  786.         (*_bfd_error_handler)
  787.           ("Warning: type of symbol `%s' changed from %d to %d in %s",
  788.            name, h->type, ELF_ST_TYPE (sym.st_info),
  789.            bfd_get_filename (abfd));
  790.  
  791.           h->type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
  792.         }
  793.  
  794.       /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
  795.          reference or definition we just found.  Keep a count of
  796.          the number of dynamic symbols we find.  A dynamic symbol
  797.          is one which is referenced or defined by both a regular
  798.          object and a shared object, or one which is referenced or
  799.          defined by more than one shared object.  */
  800.       old_flags = h->elf_link_hash_flags;
  801.       dynsym = false;
  802.       if (! dynamic)
  803.         {
  804.           if (! definition)
  805.         new_flag = ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
  806.           else
  807.         new_flag = ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
  808.           if (info->shared
  809.           || (old_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
  810.                    | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)) != 0)
  811.         dynsym = true;
  812.         }
  813.       else
  814.         {
  815.           if (! definition)
  816.         new_flag = ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
  817.           else
  818.         new_flag = ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
  819.           if ((old_flags & new_flag) != 0
  820.           || (old_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
  821.                    | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR)) != 0
  822.           || (h->weakdef != NULL
  823.               && (old_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
  824.                        | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)) != 0))
  825.         dynsym = true;
  826.         }
  827.  
  828.       h->elf_link_hash_flags |= new_flag;
  829.       if (dynsym && h->dynindx == -1)
  830.         {
  831.           if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
  832.         goto error_return;
  833.           if (h->weakdef != NULL
  834.           && ! new_weakdef
  835.           && h->weakdef->dynindx == -1)
  836.         {
  837.           if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info,
  838.                                  h->weakdef))
  839.             goto error_return;
  840.         }
  841.         }
  842.     }
  843.     }
  844.  
  845.   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
  846.      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
  847.      symbols.  Since we only need the information for non functions in
  848.      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
  849.      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
  850.      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
  851.      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
  852.      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
  853.      same memory location.  We could handle the general case of symbol
  854.      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
  855.      assembler code, handling it correctly would be very time
  856.      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
  857.      either.  */
  858.   while (weaks != NULL)
  859.     {
  860.       struct elf_link_hash_entry *hlook;
  861.       asection *slook;
  862.       bfd_vma vlook;
  863.       struct elf_link_hash_entry **hpp;
  864.       struct elf_link_hash_entry **hppend;
  865.  
  866.       hlook = weaks;
  867.       weaks = hlook->weakdef;
  868.       hlook->weakdef = NULL;
  869.  
  870.       BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
  871.           || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
  872.           || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
  873.           || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
  874.       slook = hlook->root.u.def.section;
  875.       vlook = hlook->root.u.def.value;
  876.  
  877.       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
  878.       hppend = hpp + extsymcount;
  879.       for (; hpp < hppend; hpp++)
  880.     {
  881.       struct elf_link_hash_entry *h;
  882.  
  883.       h = *hpp;
  884.       if (h != NULL && h != hlook
  885.           && h->root.type == bfd_link_hash_defined
  886.           && h->root.u.def.section == slook
  887.           && h->root.u.def.value == vlook)
  888.         {
  889.           hlook->weakdef = h;
  890.  
  891.           /* If the weak definition is in the list of dynamic
  892.          symbols, make sure the real definition is put there
  893.          as well.  */
  894.           if (hlook->dynindx != -1
  895.           && h->dynindx == -1)
  896.         {
  897.           if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
  898.             goto error_return;
  899.         }
  900.  
  901.           break;
  902.         }
  903.     }
  904.     }
  905.  
  906.   if (buf != NULL)
  907.     {
  908.       free (buf);
  909.       buf = NULL;
  910.     }
  911.  
  912.   /* If this object is the same format as the output object, and it is
  913.      not a shared library, then let the backend look through the
  914.      relocs.
  915.  
  916.      This is required to build global offset table entries and to
  917.      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
  918.      particular common case of linking non PIC code, even when linking
  919.      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
  920.      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
  921.      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
  922.      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
  923.      which causes the linker to require additional runtime memory or
  924.      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
  925.      This would be a good case for using mmap.
  926.  
  927.      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
  928.      different format.  It probably can't be done.  */
  929.   check_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->check_relocs;
  930.   if (! dynamic
  931.       && abfd->xvec == info->hash->creator
  932.       && check_relocs != NULL)
  933.     {
  934.       asection *o;
  935.  
  936.       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
  937.     {
  938.       Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
  939.       boolean ok;
  940.  
  941.       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
  942.           || o->reloc_count == 0)
  943.         continue;
  944.  
  945.       /* I believe we can ignore the relocs for any section which
  946.              does not form part of the final process image, such as a
  947.              debugging section.  */
  948.       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0)
  949.         continue;
  950.  
  951.       internal_relocs = elf_link_read_relocs (abfd, o, (PTR) NULL,
  952.                           (Elf_Internal_Rela *) NULL,
  953.                           info->keep_memory);
  954.       if (internal_relocs == NULL)
  955.         goto error_return;
  956.  
  957.       ok = (*check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
  958.  
  959.       if (! info->keep_memory)
  960.         free (internal_relocs);
  961.  
  962.       if (! ok)
  963.         goto error_return;
  964.     }
  965.     }
  966.  
  967.   return true;
  968.  
  969.  error_return:
  970.   if (buf != NULL)
  971.     free (buf);
  972.   if (dynbuf != NULL)
  973.     free (dynbuf);
  974.   return false;
  975. }
  976.  
  977. /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
  978.    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
  979.    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
  980.    when the final executable is run, so we need to create them before
  981.    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
  982.    actual contents and size of these sections later.  */
  983.  
  984. boolean
  985. elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info)
  986.      bfd *abfd;
  987.      struct bfd_link_info *info;
  988. {
  989.   flagword flags;
  990.   register asection *s;
  991.   struct elf_link_hash_entry *h;
  992.   struct elf_backend_data *bed;
  993.  
  994.   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
  995.     return true;
  996.  
  997.   /* Make sure that all dynamic sections use the same input BFD.  */
  998.   if (elf_hash_table (info)->dynobj == NULL)
  999.     elf_hash_table (info)->dynobj = abfd;
  1000.   else
  1001.     abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
  1002.  
  1003.   /* Note that we set the SEC_IN_MEMORY flag for all of these
  1004.      sections.  */
  1005.   flags = SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY;
  1006.  
  1007.   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
  1008.      shared library does not.  */
  1009.   if (! info->shared)
  1010.     {
  1011.       s = bfd_make_section (abfd, ".interp");
  1012.       if (s == NULL
  1013.       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY))
  1014.     return false;
  1015.     }
  1016.  
  1017.   s = bfd_make_section (abfd, ".dynsym");
  1018.   if (s == NULL
  1019.       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
  1020.       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
  1021.     return false;
  1022.  
  1023.   s = bfd_make_section (abfd, ".dynstr");
  1024.   if (s == NULL
  1025.       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY))
  1026.     return false;
  1027.  
  1028.   /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
  1029.   if (elf_hash_table (info)->dynstr == NULL)
  1030.     {
  1031.       elf_hash_table (info)->dynstr = elf_stringtab_init ();
  1032.       if (elf_hash_table (info)->dynstr == NULL)
  1033.     return false;
  1034.     }
  1035.  
  1036.   s = bfd_make_section (abfd, ".dynamic");
  1037.   if (s == NULL
  1038.       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
  1039.       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
  1040.     return false;
  1041.  
  1042.   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
  1043.      .dynamic section.  This call occurs before we have processed the
  1044.      symbols for any dynamic object, so we don't have to worry about
  1045.      overriding a dynamic definition.  We could set _DYNAMIC in a
  1046.      linker script, but we only want to define it if we are, in fact,
  1047.      creating a .dynamic section.  We don't want to define it if there
  1048.      is no .dynamic section, since on some ELF platforms the start up
  1049.      code examines it to decide how to initialize the process.  */
  1050.   h = NULL;
  1051.   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
  1052.      (info, abfd, "_DYNAMIC", BSF_GLOBAL, s, (bfd_vma) 0,
  1053.       (const char *) NULL, false, get_elf_backend_data (abfd)->collect,
  1054.       (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
  1055.     return false;
  1056.   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
  1057.   h->type = STT_OBJECT;
  1058.  
  1059.   if (info->shared
  1060.       && ! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
  1061.     return false;
  1062.  
  1063.   s = bfd_make_section (abfd, ".hash");
  1064.   if (s == NULL
  1065.       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
  1066.       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, LOG_FILE_ALIGN))
  1067.     return false;
  1068.  
  1069.   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
  1070.      backend set the right flags.  The backend will normally create
  1071.      the .got and .plt sections.  */
  1072.   bed = get_elf_backend_data (abfd);
  1073.   if (! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
  1074.     return false;
  1075.  
  1076.   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = true;
  1077.  
  1078.   return true;
  1079. }
  1080.  
  1081. /* Add an entry to the .dynamic table.  */
  1082.  
  1083. boolean
  1084. elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
  1085.      struct bfd_link_info *info;
  1086.      bfd_vma tag;
  1087.      bfd_vma val;
  1088. {
  1089.   Elf_Internal_Dyn dyn;
  1090.   bfd *dynobj;
  1091.   asection *s;
  1092.   size_t newsize;
  1093.   bfd_byte *newcontents;
  1094.  
  1095.   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
  1096.  
  1097.   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
  1098.   BFD_ASSERT (s != NULL);
  1099.  
  1100.   newsize = s->_raw_size + sizeof (Elf_External_Dyn);
  1101.   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
  1102.   if (newcontents == NULL)
  1103.     return false;
  1104.  
  1105.   dyn.d_tag = tag;
  1106.   dyn.d_un.d_val = val;
  1107.   elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn,
  1108.             (Elf_External_Dyn *) (newcontents + s->_raw_size));
  1109.  
  1110.   s->_raw_size = newsize;
  1111.   s->contents = newcontents;
  1112.  
  1113.   return true;
  1114. }
  1115.  
  1116.  
  1117. /* Read and swap the relocs for a section.  They may have been cached.
  1118.    If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are not NULL,
  1119.    they are used as buffers to read into.  They are known to be large
  1120.    enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL, the return
  1121.    value is allocated using either malloc or bfd_alloc, according to
  1122.    the KEEP_MEMORY argument.  */
  1123.  
  1124. static Elf_Internal_Rela *
  1125. elf_link_read_relocs (abfd, o, external_relocs, internal_relocs, keep_memory)
  1126.      bfd *abfd;
  1127.      asection *o;
  1128.      PTR external_relocs;
  1129.      Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
  1130.      boolean keep_memory;
  1131. {
  1132.   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
  1133.   PTR alloc1 = NULL;
  1134.   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
  1135.  
  1136.   if (elf_section_data (o)->relocs != NULL)
  1137.     return elf_section_data (o)->relocs;
  1138.  
  1139.   if (o->reloc_count == 0)
  1140.     return NULL;
  1141.  
  1142.   rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
  1143.  
  1144.   if (internal_relocs == NULL)
  1145.     {
  1146.       size_t size;
  1147.  
  1148.       size = o->reloc_count * sizeof (Elf_Internal_Rela);
  1149.       if (keep_memory)
  1150.     internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
  1151.       else
  1152.     internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
  1153.       if (internal_relocs == NULL)
  1154.     goto error_return;
  1155.     }
  1156.  
  1157.   if (external_relocs == NULL)
  1158.     {
  1159.       alloc1 = (PTR) bfd_malloc ((size_t) rel_hdr->sh_size);
  1160.       if (alloc1 == NULL)
  1161.     goto error_return;
  1162.       external_relocs = alloc1;
  1163.     }
  1164.  
  1165.   if ((bfd_seek (abfd, rel_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
  1166.       || (bfd_read (external_relocs, 1, rel_hdr->sh_size, abfd)
  1167.       != rel_hdr->sh_size))
  1168.     goto error_return;
  1169.  
  1170.   /* Swap in the relocs.  For convenience, we always produce an
  1171.      Elf_Internal_Rela array; if the relocs are Rel, we set the addend
  1172.      to 0.  */
  1173.   if (rel_hdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rel))
  1174.     {
  1175.       Elf_External_Rel *erel;
  1176.       Elf_External_Rel *erelend;
  1177.       Elf_Internal_Rela *irela;
  1178.  
  1179.       erel = (Elf_External_Rel *) external_relocs;
  1180.       erelend = erel + o->reloc_count;
  1181.       irela = internal_relocs;
  1182.       for (; erel < erelend; erel++, irela++)
  1183.     {
  1184.       Elf_Internal_Rel irel;
  1185.  
  1186.       elf_swap_reloc_in (abfd, erel, &irel);
  1187.       irela->r_offset = irel.r_offset;
  1188.       irela->r_info = irel.r_info;
  1189.       irela->r_addend = 0;
  1190.     }
  1191.     }
  1192.   else
  1193.     {
  1194.       Elf_External_Rela *erela;
  1195.       Elf_External_Rela *erelaend;
  1196.       Elf_Internal_Rela *irela;
  1197.  
  1198.       BFD_ASSERT (rel_hdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rela));
  1199.  
  1200.       erela = (Elf_External_Rela *) external_relocs;
  1201.       erelaend = erela + o->reloc_count;
  1202.       irela = internal_relocs;
  1203.       for (; erela < erelaend; erela++, irela++)
  1204.     elf_swap_reloca_in (abfd, erela, irela);
  1205.     }
  1206.  
  1207.   /* Cache the results for next time, if we can.  */
  1208.   if (keep_memory)
  1209.     elf_section_data (o)->relocs = internal_relocs;
  1210.          
  1211.   if (alloc1 != NULL)
  1212.     free (alloc1);
  1213.  
  1214.   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
  1215.      back (under the name of internal_relocs).  */
  1216.  
  1217.   return internal_relocs;
  1218.  
  1219.  error_return:
  1220.   if (alloc1 != NULL)
  1221.     free (alloc1);
  1222.   if (alloc2 != NULL)
  1223.     free (alloc2);
  1224.   return NULL;
  1225. }
  1226.  
  1227.  
  1228. /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
  1229.    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
  1230.  
  1231. /*ARGSUSED*/
  1232. boolean
  1233. NAME(bfd_elf,record_link_assignment) (output_bfd, info, name, provide)
  1234.      bfd *output_bfd;
  1235.      struct bfd_link_info *info;
  1236.      const char *name;
  1237.      boolean provide;
  1238. {
  1239.   struct elf_link_hash_entry *h;
  1240.  
  1241.   if (info->hash->creator->flavour != bfd_target_elf_flavour)
  1242.     return true;
  1243.  
  1244.   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, true, true, false);
  1245.   if (h == NULL)
  1246.     return false;
  1247.  
  1248.   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
  1249.     h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_NON_ELF;
  1250.  
  1251.   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
  1252.      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
  1253.      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
  1254.      force the correct value.  */
  1255.   if (provide
  1256.       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
  1257.       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
  1258.     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
  1259.  
  1260.   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
  1261.   h->type = STT_OBJECT;
  1262.  
  1263.   if (((h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
  1264.                   | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)) != 0
  1265.        || info->shared)
  1266.       && h->dynindx == -1)
  1267.     {
  1268.       if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
  1269.     return false;
  1270.  
  1271.       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
  1272.      real symbol from the same dynamic object, make sure the real
  1273.      symbol is also made into a dynamic symbol.  */
  1274.       if (h->weakdef != NULL
  1275.       && h->weakdef->dynindx == -1)
  1276.     {
  1277.       if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->weakdef))
  1278.         return false;
  1279.     }
  1280.     }
  1281.  
  1282.   return true;
  1283. }
  1284.  
  1285.  
  1286. /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
  1287.    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
  1288.    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
  1289.    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
  1290.    than 521 buckets.  */
  1291.  
  1292. static const size_t elf_buckets[] =
  1293. {
  1294.   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 0
  1295. };
  1296.  
  1297. /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
  1298.    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
  1299.    must set the sizes of the sections before the linker sets the
  1300.    addresses of the various sections.  */
  1301.  
  1302. boolean
  1303. NAME(bfd_elf,size_dynamic_sections) (output_bfd, soname, rpath,
  1304.                      export_dynamic, info, sinterpptr)
  1305.      bfd *output_bfd;
  1306.      const char *soname;
  1307.      const char *rpath;
  1308.      boolean export_dynamic;
  1309.      struct bfd_link_info *info;
  1310.      asection **sinterpptr;
  1311. {
  1312.   bfd *dynobj;
  1313.   struct elf_backend_data *bed;
  1314.  
  1315.   *sinterpptr = NULL;
  1316.  
  1317.   if (info->hash->creator->flavour != bfd_target_elf_flavour)
  1318.     return true;
  1319.  
  1320.   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
  1321.  
  1322.   /* If there were no dynamic objects in the link, there is nothing to
  1323.      do here.  */
  1324.   if (dynobj == NULL)
  1325.     return true;
  1326.  
  1327.   /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
  1328.      table (this is not the normal case), then do so.  */
  1329.   if (export_dynamic)
  1330.     {
  1331.       struct elf_info_failed eif;
  1332.  
  1333.       eif.failed = false;
  1334.       eif.info = info;
  1335.       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_export_symbol,
  1336.                   (PTR) &eif);
  1337.       if (eif.failed)
  1338.     return false;
  1339.     }
  1340.  
  1341.   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
  1342.     {
  1343.       struct elf_info_failed eif;
  1344.       struct elf_link_hash_entry *h;
  1345.       bfd_size_type strsize;
  1346.  
  1347.       *sinterpptr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
  1348.       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || info->shared);
  1349.  
  1350.       if (soname != NULL)
  1351.     {
  1352.       bfd_size_type indx;
  1353.  
  1354.       indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, soname,
  1355.                      true, true);
  1356.       if (indx == (bfd_size_type) -1
  1357.           || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, indx))
  1358.         return false;
  1359.     }      
  1360.  
  1361.       if (info->symbolic)
  1362.     {
  1363.       if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
  1364.         return false;
  1365.     }
  1366.  
  1367.       if (rpath != NULL)
  1368.     {
  1369.       bfd_size_type indx;
  1370.  
  1371.       indx = _bfd_stringtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
  1372.                      true, true);
  1373.       if (indx == (bfd_size_type) -1
  1374.           || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_RPATH, indx))
  1375.         return false;
  1376.     }
  1377.  
  1378.       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
  1379.      the backend pick a reasonable value for them.  */
  1380.       eif.failed = false;
  1381.       eif.info = info;
  1382.       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
  1383.                   elf_adjust_dynamic_symbol,
  1384.                   (PTR) &eif);
  1385.       if (eif.failed)
  1386.     return false;
  1387.  
  1388.       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
  1389.      values later, in elf_bfd_final_link, but we must add the entries
  1390.      now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
  1391.       h =  elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), "_init", false,
  1392.                 false, false);
  1393.       if (h != NULL
  1394.       && (h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
  1395.                     | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) != 0)
  1396.     {
  1397.       if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
  1398.         return false;
  1399.     }
  1400.       h =  elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), "_fini", false,
  1401.                  false, false);
  1402.       if (h != NULL
  1403.       && (h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
  1404.                     | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) != 0)
  1405.     {
  1406.       if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
  1407.         return false;
  1408.     }
  1409.       strsize = _bfd_stringtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
  1410.       if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0)
  1411.       || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
  1412.       || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
  1413.       || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
  1414.       || ! elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
  1415.                       sizeof (Elf_External_Sym)))
  1416.     return false;
  1417.     }
  1418.  
  1419.   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
  1420.      sections.  */
  1421.   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
  1422.   if (! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
  1423.     return false;
  1424.  
  1425.   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
  1426.     {
  1427.       size_t dynsymcount;
  1428.       asection *s;
  1429.       size_t i;
  1430.       size_t bucketcount = 0;
  1431.       Elf_Internal_Sym isym;
  1432.  
  1433.       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
  1434.      the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
  1435.      We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
  1436.      the final symbol table, because until then we do not know the
  1437.      correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
  1438.      section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
  1439.       dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
  1440.       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
  1441.       BFD_ASSERT (s != NULL);
  1442.       s->_raw_size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Sym);
  1443.       s->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (output_bfd, s->_raw_size);
  1444.       if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
  1445.     return false;
  1446.  
  1447.       /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.  */
  1448.       isym.st_value = 0;
  1449.       isym.st_size = 0;
  1450.       isym.st_name = 0;
  1451.       isym.st_info = 0;
  1452.       isym.st_other = 0;
  1453.       isym.st_shndx = 0;
  1454.       elf_swap_symbol_out (output_bfd, &isym,
  1455.                (PTR) (Elf_External_Sym *) s->contents);
  1456.  
  1457.       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
  1458.     {
  1459.       bucketcount = elf_buckets[i];
  1460.       if (dynsymcount < elf_buckets[i + 1])
  1461.         break;
  1462.     }
  1463.  
  1464.       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
  1465.       BFD_ASSERT (s != NULL);
  1466.       s->_raw_size = (2 + bucketcount + dynsymcount) * (ARCH_SIZE / 8);
  1467.       s->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (output_bfd, s->_raw_size);
  1468.       if (s->contents == NULL)
  1469.     return false;
  1470.       memset (s->contents, 0, (size_t) s->_raw_size);
  1471.  
  1472.       put_word (output_bfd, bucketcount, s->contents);
  1473.       put_word (output_bfd, dynsymcount, s->contents + (ARCH_SIZE / 8));
  1474.  
  1475.       elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
  1476.  
  1477.       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
  1478.       BFD_ASSERT (s != NULL);
  1479.       s->_raw_size = _bfd_stringtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
  1480.  
  1481.       if (! elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
  1482.     return false;
  1483.     }
  1484.  
  1485.   return true;
  1486. }
  1487.  
  1488.  
  1489. /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
  1490.    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
  1491.  
  1492. static boolean
  1493. elf_export_symbol (h, data)
  1494.      struct elf_link_hash_entry *h;
  1495.      PTR data;
  1496. {
  1497.   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
  1498.  
  1499.   if (h->dynindx == -1
  1500.       && (h->elf_link_hash_flags
  1501.       & (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR)) != 0)
  1502.     {
  1503.       if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
  1504.     {
  1505.       eif->failed = true;
  1506.       return false;
  1507.     }
  1508.     }
  1509.  
  1510.   return true;
  1511. }
  1512.  
  1513.  
  1514. /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
  1515.    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
  1516.    recursively.  */
  1517.  
  1518. static boolean
  1519. elf_adjust_dynamic_symbol (h, data)
  1520.      struct elf_link_hash_entry *h;
  1521.      PTR data;
  1522. {
  1523.   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
  1524.   bfd *dynobj;
  1525.   struct elf_backend_data *bed;
  1526.  
  1527.   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
  1528.      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
  1529.      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
  1530.      an ELF dynamic object.  */
  1531.   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_ELF) != 0)
  1532.     {
  1533.       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
  1534.       && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
  1535.     h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
  1536.       else
  1537.     {
  1538.       if (h->root.u.def.section->owner != NULL
  1539.           && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
  1540.           == bfd_target_elf_flavour))
  1541.         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
  1542.       else
  1543.         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
  1544.     }
  1545.  
  1546.       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
  1547.       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0)
  1548.     {
  1549.       if (! _bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
  1550.         {
  1551.           eif->failed = true;
  1552.           return false;
  1553.         }
  1554.     }
  1555.     }
  1556.  
  1557.   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
  1558.      symbols to the definition within the shared object), and this
  1559.      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
  1560.      need a PLT entry.  */
  1561.   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0
  1562.       && eif->info->shared
  1563.       && eif->info->symbolic
  1564.       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
  1565.     h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
  1566.  
  1567.   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
  1568.      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
  1569.      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
  1570.      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
  1571.      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
  1572.      about symbols which are defined by one dynamic object and
  1573.      referenced by another one?  */
  1574.   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) == 0
  1575.       && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
  1576.       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
  1577.       || ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0
  1578.           && (h->weakdef == NULL || h->weakdef->dynindx == -1))))
  1579.     return true;
  1580.  
  1581.   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
  1582.      can happen via a recursive call.  */
  1583.   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED) != 0)
  1584.     return true;
  1585.  
  1586.   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
  1587.      after checking the above conditions, because we may look at a
  1588.      symbol once, decide not to do anything, and then get called
  1589.      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
  1590.   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED;
  1591.  
  1592.   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
  1593.      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
  1594.      then get a good value for the real definition.  We handle the
  1595.      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
  1596.  
  1597.      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
  1598.      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
  1599.      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
  1600.      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
  1601.      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
  1602.      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
  1603.      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
  1604.      library model.
  1605.  
  1606.      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
  1607.      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
  1608.      tzset call changes _timezone.  If you write
  1609.        extern int timezone;
  1610.        int _timezone = 5;
  1611.        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
  1612.      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
  1613.      the same number will print both times.  However, if the processor
  1614.      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
  1615.      into your process image, and, since you define _timezone
  1616.      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
  1617.      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
  1618.      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
  1619.  
  1620.   if (h->weakdef != NULL)
  1621.     {
  1622.       struct elf_link_hash_entry *weakdef;
  1623.  
  1624.       BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
  1625.           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
  1626.       weakdef = h->weakdef;
  1627.       BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
  1628.           || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
  1629.       BFD_ASSERT (weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC);
  1630.       if ((weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
  1631.     {
  1632.       /* This symbol is defined by a regular object file, so we
  1633.          will not do anything special.  Clear weakdef for the
  1634.          convenience of the processor backend.  */
  1635.       h->weakdef = NULL;
  1636.     }
  1637.       else
  1638.     {
  1639.       /* There is an implicit reference by a regular object file
  1640.          via the weak symbol.  */
  1641.       weakdef->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
  1642.       if (! elf_adjust_dynamic_symbol (weakdef, (PTR) eif))
  1643.         return false;
  1644.     }
  1645.     }
  1646.  
  1647.   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
  1648.   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
  1649.   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
  1650.     {
  1651.       eif->failed = true;
  1652.       return false;
  1653.     }
  1654.  
  1655.   return true;
  1656. }
  1657.  
  1658. /* Final phase of ELF linker.  */
  1659.  
  1660. /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
  1661.  
  1662. struct elf_final_link_info
  1663. {
  1664.   /* General link information.  */
  1665.   struct bfd_link_info *info;
  1666.   /* Output BFD.  */
  1667.   bfd *output_bfd;
  1668.   /* Symbol string table.  */
  1669.   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
  1670.   /* .dynsym section.  */
  1671.   asection *dynsym_sec;
  1672.   /* .hash section.  */
  1673.   asection *hash_sec;
  1674.   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
  1675.   bfd_byte *contents;
  1676.   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
  1677.   PTR external_relocs;
  1678.   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
  1679.   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
  1680.   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
  1681.      BFD.  */
  1682.   Elf_External_Sym *external_syms;
  1683.   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
  1684.      BFD.  */
  1685.   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
  1686.   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
  1687.      of any input BFD.  */
  1688.   long *indices;
  1689.   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
  1690.      symbol of any input BFD.  */
  1691.   asection **sections;
  1692.   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
  1693.   Elf_External_Sym *symbuf;
  1694.   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
  1695.   size_t symbuf_count;
  1696.   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
  1697.   size_t symbuf_size;
  1698. };
  1699.  
  1700. static boolean elf_link_output_sym
  1701.   PARAMS ((struct elf_final_link_info *, const char *,
  1702.        Elf_Internal_Sym *, asection *));
  1703. static boolean elf_link_flush_output_syms
  1704.   PARAMS ((struct elf_final_link_info *));
  1705. static boolean elf_link_output_extsym
  1706.   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
  1707. static boolean elf_link_input_bfd
  1708.   PARAMS ((struct elf_final_link_info *, bfd *));
  1709. static boolean elf_reloc_link_order
  1710.   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
  1711.        struct bfd_link_order *));
  1712.  
  1713. /* This struct is used to pass information to routines called via
  1714.    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
  1715.  
  1716. struct elf_finfo_failed
  1717. {
  1718.   boolean failed;
  1719.   struct elf_final_link_info *finfo;
  1720. };  
  1721.  
  1722. /* Do the final step of an ELF link.  */
  1723.  
  1724. boolean
  1725. elf_bfd_final_link (abfd, info)
  1726.      bfd *abfd;
  1727.      struct bfd_link_info *info;
  1728. {
  1729.   boolean dynamic;
  1730.   bfd *dynobj;
  1731.   struct elf_final_link_info finfo;
  1732.   register asection *o;
  1733.   register struct bfd_link_order *p;
  1734.   register bfd *sub;
  1735.   size_t max_contents_size;
  1736.   size_t max_external_reloc_size;
  1737.   size_t max_internal_reloc_count;
  1738.   size_t max_sym_count;
  1739.   file_ptr off;
  1740.   Elf_Internal_Sym elfsym;
  1741.   unsigned int i;
  1742.   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
  1743.   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
  1744.   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
  1745.   struct elf_finfo_failed eif;
  1746.  
  1747.   if (info->shared)
  1748.     abfd->flags |= DYNAMIC;
  1749.  
  1750.   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
  1751.   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
  1752.  
  1753.   finfo.info = info;
  1754.   finfo.output_bfd = abfd;
  1755.   finfo.symstrtab = elf_stringtab_init ();
  1756.   if (finfo.symstrtab == NULL)
  1757.     return false;
  1758.   if (! dynamic)
  1759.     {
  1760.       finfo.dynsym_sec = NULL;
  1761.       finfo.hash_sec = NULL;
  1762.     }
  1763.   else
  1764.     {
  1765.       finfo.dynsym_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
  1766.       finfo.hash_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
  1767.       BFD_ASSERT (finfo.dynsym_sec != NULL && finfo.hash_sec != NULL);
  1768.     }
  1769.   finfo.contents = NULL;
  1770.   finfo.external_relocs = NULL;
  1771.   finfo.internal_relocs = NULL;
  1772.   finfo.external_syms = NULL;
  1773.   finfo.internal_syms = NULL;
  1774.   finfo.indices = NULL;
  1775.   finfo.sections = NULL;
  1776.   finfo.symbuf = NULL;
  1777.   finfo.symbuf_count = 0;
  1778.  
  1779.   /* Count up the number of relocations we will output for each output
  1780.      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
  1781.      also figure out some maximum sizes.  */
  1782.   max_contents_size = 0;
  1783.   max_external_reloc_size = 0;
  1784.   max_internal_reloc_count = 0;
  1785.   max_sym_count = 0;
  1786.   for (o = abfd->sections; o != (asection *) NULL; o = o->next)
  1787.     {
  1788.       o->reloc_count = 0;
  1789.  
  1790.       for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
  1791.     {
  1792.       if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
  1793.           || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
  1794.         ++o->reloc_count;
  1795.       else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
  1796.         {
  1797.           asection *sec;
  1798.  
  1799.           sec = p->u.indirect.section;
  1800.  
  1801.           if (info->relocateable)
  1802.         o->reloc_count += sec->reloc_count;
  1803.  
  1804.           if (sec->_raw_size > max_contents_size)
  1805.         max_contents_size = sec->_raw_size;
  1806.           if (sec->_cooked_size > max_contents_size)
  1807.         max_contents_size = sec->_cooked_size;
  1808.  
  1809.           /* We are interested in just local symbols, not all
  1810.          symbols.  */
  1811.           if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour)
  1812.         {
  1813.           size_t sym_count;
  1814.  
  1815.           if (elf_bad_symtab (sec->owner))
  1816.             sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
  1817.                  / sizeof (Elf_External_Sym));
  1818.           else
  1819.             sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
  1820.  
  1821.           if (sym_count > max_sym_count)
  1822.             max_sym_count = sym_count;
  1823.  
  1824.           if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
  1825.             {
  1826.               size_t ext_size;
  1827.  
  1828.               ext_size = elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_size;
  1829.               if (ext_size > max_external_reloc_size)
  1830.             max_external_reloc_size = ext_size;
  1831.               if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
  1832.             max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
  1833.             }
  1834.         }
  1835.         }
  1836.     }
  1837.  
  1838.       if (o->reloc_count > 0)
  1839.     o->flags |= SEC_RELOC;
  1840.       else
  1841.     {
  1842.       /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
  1843.          set it (this is probably a bug) and if it is set
  1844.          assign_section_numbers will create a reloc section.  */
  1845.       o->flags &=~ SEC_RELOC;
  1846.     }
  1847.  
  1848.       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
  1849.      zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
  1850.      the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
  1851.      sections are handled correctly.  */
  1852.       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0)
  1853.     o->vma = 0;
  1854.     }
  1855.  
  1856.   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
  1857.      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
  1858.      to create a symbol table.  */
  1859.   abfd->symcount = info->strip == strip_all ? 0 : 1;
  1860.   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
  1861.   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
  1862.     goto error_return;
  1863.  
  1864.   /* That created the reloc sections.  Set their sizes, and assign
  1865.      them file positions, and allocate some buffers.  */
  1866.   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
  1867.     {
  1868.       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
  1869.     {
  1870.       Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
  1871.       register struct elf_link_hash_entry **p, **pend;
  1872.  
  1873.       rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
  1874.  
  1875.       rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * o->reloc_count;
  1876.  
  1877.       /* The contents field must last into write_object_contents,
  1878.          so we allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  */
  1879.       rel_hdr->contents = (PTR) bfd_alloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
  1880.       if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
  1881.         goto error_return;
  1882.  
  1883.       p = ((struct elf_link_hash_entry **)
  1884.            bfd_malloc (o->reloc_count
  1885.                * sizeof (struct elf_link_hash_entry *)));
  1886.       if (p == NULL && o->reloc_count != 0)
  1887.         goto error_return;
  1888.       elf_section_data (o)->rel_hashes = p;
  1889.       pend = p + o->reloc_count;
  1890.       for (; p < pend; p++)
  1891.         *p = NULL;
  1892.  
  1893.       /* Use the reloc_count field as an index when outputting the
  1894.          relocs.  */
  1895.       o->reloc_count = 0;
  1896.     }
  1897.     }
  1898.  
  1899.   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
  1900.  
  1901.   /* We have now assigned file positions for all the sections except
  1902.      .symtab and .strtab.  We start the .symtab section at the current
  1903.      file position, and write directly to it.  We build the .strtab
  1904.      section in memory.  */
  1905.   abfd->symcount = 0;
  1906.   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
  1907.   /* sh_name is set in prep_headers.  */
  1908.   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
  1909.   symtab_hdr->sh_flags = 0;
  1910.   symtab_hdr->sh_addr = 0;
  1911.   symtab_hdr->sh_size = 0;
  1912.   symtab_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym);
  1913.   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
  1914.   /* sh_info is set below.  */
  1915.   /* sh_offset is set just below.  */
  1916.   symtab_hdr->sh_addralign = 4;  /* FIXME: system dependent?  */
  1917.  
  1918.   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
  1919.   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, true);
  1920.  
  1921.   /* Note that at this point elf_tdata (abfd)->next_file_pos is
  1922.      incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
  1923.      We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
  1924.  
  1925.   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
  1926.      continuously seeking to the right position in the file.  */
  1927.   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
  1928.     finfo.symbuf_size = 20;
  1929.   else
  1930.     finfo.symbuf_size = max_sym_count;
  1931.   finfo.symbuf = ((Elf_External_Sym *)
  1932.           bfd_malloc (finfo.symbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym)));
  1933.   if (finfo.symbuf == NULL)
  1934.     goto error_return;
  1935.  
  1936.   /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
  1937.      dummy symbol.  */
  1938.   if (info->strip != strip_all || info->relocateable)
  1939.     {
  1940.       elfsym.st_value = 0;
  1941.       elfsym.st_size = 0;
  1942.       elfsym.st_info = 0;
  1943.       elfsym.st_other = 0;
  1944.       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
  1945.       if (! elf_link_output_sym (&finfo, (const char *) NULL,
  1946.                  &elfsym, bfd_und_section_ptr))
  1947.     goto error_return;
  1948.     }
  1949.  
  1950. #if 0
  1951.   /* Some standard ELF linkers do this, but we don't because it causes
  1952.      bootstrap comparison failures.  */
  1953.   /* Output a file symbol for the output file as the second symbol.
  1954.      We output this even if we are discarding local symbols, although
  1955.      I'm not sure if this is correct.  */
  1956.   elfsym.st_value = 0;
  1957.   elfsym.st_size = 0;
  1958.   elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
  1959.   elfsym.st_other = 0;
  1960.   elfsym.st_shndx = SHN_ABS;
  1961.   if (! elf_link_output_sym (&finfo, bfd_get_filename (abfd),
  1962.                  &elfsym, bfd_abs_section_ptr))
  1963.     goto error_return;
  1964. #endif
  1965.  
  1966.   /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
  1967.      discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
  1968.      symbols have no names.  We store the index of each one in the
  1969.      index field of the section, so that we can find it again when
  1970.      outputting relocs.  */
  1971.   if (info->strip != strip_all || info->relocateable)
  1972.     {
  1973.       elfsym.st_value = 0;
  1974.       elfsym.st_size = 0;
  1975.       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
  1976.       elfsym.st_other = 0;
  1977.       for (i = 1; i < elf_elfheader (abfd)->e_shnum; i++)
  1978.     {
  1979.       o = section_from_elf_index (abfd, i);
  1980.       if (o != NULL)
  1981.         o->target_index = abfd->symcount;
  1982.       elfsym.st_shndx = i;
  1983.       if (! elf_link_output_sym (&finfo, (const char *) NULL,
  1984.                      &elfsym, o))
  1985.         goto error_return;
  1986.     }
  1987.     }
  1988.  
  1989.   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
  1990.      files.  */
  1991.   finfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
  1992.   finfo.external_relocs = (PTR) bfd_malloc (max_external_reloc_size);
  1993.   finfo.internal_relocs = ((Elf_Internal_Rela *)
  1994.                bfd_malloc (max_internal_reloc_count
  1995.                        * sizeof (Elf_Internal_Rela)));
  1996.   finfo.external_syms = ((Elf_External_Sym *)
  1997.              bfd_malloc (max_sym_count
  1998.                      * sizeof (Elf_External_Sym)));
  1999.   finfo.internal_syms = ((Elf_Internal_Sym *)
  2000.              bfd_malloc (max_sym_count
  2001.                      * sizeof (Elf_Internal_Sym)));
  2002.   finfo.indices = (long *) bfd_malloc (max_sym_count * sizeof (long));
  2003.   finfo.sections = ((asection **)
  2004.             bfd_malloc (max_sym_count * sizeof (asection *)));
  2005.   if ((finfo.contents == NULL && max_contents_size != 0)
  2006.       || (finfo.external_relocs == NULL && max_external_reloc_size != 0)
  2007.       || (finfo.internal_relocs == NULL && max_internal_reloc_count != 0)
  2008.       || (finfo.external_syms == NULL && max_sym_count != 0)
  2009.       || (finfo.internal_syms == NULL && max_sym_count != 0)
  2010.       || (finfo.indices == NULL && max_sym_count != 0)
  2011.       || (finfo.sections == NULL && max_sym_count != 0))
  2012.     goto error_return;
  2013.  
  2014.   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
  2015.      must have the local symbols available when we do the relocations.
  2016.      Since we would rather only read the local symbols once, and we
  2017.      would rather not keep them in memory, we handle all the
  2018.      relocations for a single input file at the same time.
  2019.  
  2020.      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
  2021.      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
  2022.      indices precede the global symbol indices.  This means that when
  2023.      we are generating relocateable output, and we see a reloc against
  2024.      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
  2025.      finished examining all the local symbols to see which ones we are
  2026.      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
  2027.      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
  2028.      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
  2029.      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocateable
  2030.      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
  2031.      we could write the relocs out and then read them again; I don't
  2032.      know how bad the memory loss will be.  */
  2033.  
  2034.   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->next)
  2035.     sub->output_has_begun = false;
  2036.   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
  2037.     {
  2038.       for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
  2039.     {
  2040.       if (p->type == bfd_indirect_link_order
  2041.           && (bfd_get_flavour (p->u.indirect.section->owner)
  2042.           == bfd_target_elf_flavour))
  2043.         {
  2044.           sub = p->u.indirect.section->owner;
  2045.           if (! sub->output_has_begun)
  2046.         {
  2047.           if (! elf_link_input_bfd (&finfo, sub))
  2048.             goto error_return;
  2049.           sub->output_has_begun = true;
  2050.         }
  2051.         }
  2052.       else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
  2053.            || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
  2054.         {
  2055.           if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
  2056.         goto error_return;
  2057.         }
  2058.       else
  2059.         {
  2060.           if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
  2061.         goto error_return;
  2062.         }
  2063.     }
  2064.     }
  2065.  
  2066.   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
  2067.      with the global symbols.  */
  2068.  
  2069.   /* The sh_info field records the index of the first non local
  2070.      symbol.  */
  2071.   symtab_hdr->sh_info = abfd->symcount;
  2072.   if (dynamic)
  2073.     elf_section_data (finfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info = 1;
  2074.  
  2075.   /* We get the global symbols from the hash table.  */
  2076.   eif.failed = false;
  2077.   eif.finfo = &finfo;
  2078.   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
  2079.               (PTR) &eif);
  2080.   if (eif.failed)
  2081.     return false;
  2082.  
  2083.   /* Flush all symbols to the file.  */
  2084.   if (! elf_link_flush_output_syms (&finfo))
  2085.     return false;
  2086.  
  2087.   /* Now we know the size of the symtab section.  */
  2088.   off += symtab_hdr->sh_size;
  2089.  
  2090.   /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
  2091.      section.  */
  2092.   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
  2093.   /* sh_name was set in prep_headers.  */
  2094.   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
  2095.   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
  2096.   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
  2097.   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (finfo.symstrtab);
  2098.   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
  2099.   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
  2100.   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
  2101.   /* sh_offset is set just below.  */
  2102.   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
  2103.  
  2104.   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr, off, true);
  2105.   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
  2106.  
  2107.   if (abfd->symcount > 0)
  2108.     {
  2109.       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
  2110.       || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, finfo.symstrtab))
  2111.     return false;
  2112.     }
  2113.  
  2114.   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
  2115.   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
  2116.     {
  2117.       struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
  2118.       Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
  2119.  
  2120.       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
  2121.     continue;
  2122.  
  2123.       rel_hash = elf_section_data (o)->rel_hashes;
  2124.       rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
  2125.       for (i = 0; i < o->reloc_count; i++, rel_hash++)
  2126.     {
  2127.       if (*rel_hash == NULL)
  2128.         continue;
  2129.           
  2130.       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
  2131.  
  2132.       if (rel_hdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rel))
  2133.         {
  2134.           Elf_External_Rel *erel;
  2135.           Elf_Internal_Rel irel;
  2136.  
  2137.           erel = (Elf_External_Rel *) rel_hdr->contents + i;
  2138.           elf_swap_reloc_in (abfd, erel, &irel);
  2139.           irel.r_info = ELF_R_INFO ((*rel_hash)->indx,
  2140.                     ELF_R_TYPE (irel.r_info));
  2141.           elf_swap_reloc_out (abfd, &irel, erel);
  2142.         }
  2143.       else
  2144.         {
  2145.           Elf_External_Rela *erela;
  2146.           Elf_Internal_Rela irela;
  2147.  
  2148.           BFD_ASSERT (rel_hdr->sh_entsize
  2149.               == sizeof (Elf_External_Rela));
  2150.  
  2151.           erela = (Elf_External_Rela *) rel_hdr->contents + i;
  2152.           elf_swap_reloca_in (abfd, erela, &irela);
  2153.           irela.r_info = ELF_R_INFO ((*rel_hash)->indx,
  2154.                      ELF_R_TYPE (irela.r_info));
  2155.           elf_swap_reloca_out (abfd, &irela, erela);
  2156.         }
  2157.     }
  2158.  
  2159.       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
  2160.      trying to swap the relocs out itself.  */
  2161.       o->reloc_count = 0;
  2162.     }
  2163.  
  2164.   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
  2165.      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
  2166.   if (dynamic)
  2167.     {
  2168.       Elf_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
  2169.  
  2170.       /* Fix up .dynamic entries.  */
  2171.       o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
  2172.       BFD_ASSERT (o != NULL);
  2173.  
  2174.       dyncon = (Elf_External_Dyn *) o->contents;
  2175.       dynconend = (Elf_External_Dyn *) (o->contents + o->_raw_size);
  2176.       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
  2177.     {
  2178.       Elf_Internal_Dyn dyn;
  2179.       const char *name;
  2180.       unsigned int type;
  2181.  
  2182.       elf_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
  2183.  
  2184.       switch (dyn.d_tag)
  2185.         {
  2186.         default:
  2187.           break;
  2188.  
  2189.           /* SVR4 linkers seem to set DT_INIT and DT_FINI based on
  2190.                  magic _init and _fini symbols.  This is pretty ugly,
  2191.                  but we are compatible.  */
  2192.         case DT_INIT:
  2193.           name = "_init";
  2194.           goto get_sym;
  2195.         case DT_FINI:
  2196.           name = "_fini";
  2197.         get_sym:
  2198.           {
  2199.         struct elf_link_hash_entry *h;
  2200.  
  2201.         h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
  2202.                       false, false, true);
  2203.         if (h != NULL
  2204.             && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
  2205.             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
  2206.           {
  2207.             dyn.d_un.d_val = h->root.u.def.value;
  2208.             o = h->root.u.def.section;
  2209.             if (o->output_section != NULL)
  2210.               dyn.d_un.d_val += (o->output_section->vma
  2211.                      + o->output_offset);
  2212.             else
  2213.               {
  2214.             /* The symbol is imported from another shared
  2215.                library and does not apply to this one.  */
  2216.             dyn.d_un.d_val = 0;
  2217.               }
  2218.  
  2219.             elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
  2220.           }
  2221.           }
  2222.           break;
  2223.  
  2224.         case DT_HASH:
  2225.           name = ".hash";
  2226.           goto get_vma;
  2227.         case DT_STRTAB:
  2228.           name = ".dynstr";
  2229.           goto get_vma;
  2230.         case DT_SYMTAB:
  2231.           name = ".dynsym";
  2232.         get_vma:
  2233.           o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
  2234.           BFD_ASSERT (o != NULL);
  2235.           dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
  2236.           elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
  2237.           break;
  2238.  
  2239.         case DT_REL:
  2240.         case DT_RELA:
  2241.         case DT_RELSZ:
  2242.         case DT_RELASZ:
  2243.           if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
  2244.         type = SHT_REL;
  2245.           else
  2246.         type = SHT_RELA;
  2247.           dyn.d_un.d_val = 0;
  2248.           for (i = 1; i < elf_elfheader (abfd)->e_shnum; i++)
  2249.         {
  2250.           Elf_Internal_Shdr *hdr;
  2251.  
  2252.           hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
  2253.           if (hdr->sh_type == type
  2254.               && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
  2255.             {
  2256.               if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
  2257.             dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
  2258.               else
  2259.             {
  2260.               if (dyn.d_un.d_val == 0
  2261.                   || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_val)
  2262.                 dyn.d_un.d_val = hdr->sh_addr;
  2263.             }
  2264.             }
  2265.         }
  2266.           elf_swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
  2267.           break;
  2268.         }
  2269.     }
  2270.     }
  2271.  
  2272.   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
  2273.   if (dynobj != NULL)
  2274.     {
  2275.       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
  2276.     goto error_return;
  2277.  
  2278.       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
  2279.     {
  2280.       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
  2281.           || o->_raw_size == 0)
  2282.         continue;
  2283.       if ((o->flags & SEC_IN_MEMORY) == 0)
  2284.         {
  2285.           /* At this point, we are only interested in sections
  2286.                  created by elf_link_create_dynamic_sections.  FIXME:
  2287.                  This test is fragile.  */
  2288.           continue;
  2289.         }
  2290.       if ((elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type
  2291.            != SHT_STRTAB)
  2292.           || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, o), ".dynstr") != 0)
  2293.         {
  2294.           if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
  2295.                           o->contents, o->output_offset,
  2296.                           o->_raw_size))
  2297.         goto error_return;
  2298.         }
  2299.       else
  2300.         {
  2301.           file_ptr off;
  2302.  
  2303.           /* The contents of the .dynstr section are actually in a
  2304.                  stringtab.  */
  2305.           off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
  2306.           if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
  2307.           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd,
  2308.                         elf_hash_table (info)->dynstr))
  2309.         goto error_return;
  2310.         }
  2311.     }
  2312.     }
  2313.  
  2314.   if (finfo.symstrtab != NULL)
  2315.     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
  2316.   if (finfo.contents != NULL)
  2317.     free (finfo.contents);
  2318.   if (finfo.external_relocs != NULL)
  2319.     free (finfo.external_relocs);
  2320.   if (finfo.internal_relocs != NULL)
  2321.     free (finfo.internal_relocs);
  2322.   if (finfo.external_syms != NULL)
  2323.     free (finfo.external_syms);
  2324.   if (finfo.internal_syms != NULL)
  2325.     free (finfo.internal_syms);
  2326.   if (finfo.indices != NULL)
  2327.     free (finfo.indices);
  2328.   if (finfo.sections != NULL)
  2329.     free (finfo.sections);
  2330.   if (finfo.symbuf != NULL)
  2331.     free (finfo.symbuf);
  2332.   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
  2333.     {
  2334.       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
  2335.       && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
  2336.     free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
  2337.     }
  2338.  
  2339.   elf_tdata (abfd)->linker = true;
  2340.  
  2341.   return true;
  2342.  
  2343.  error_return:
  2344.   if (finfo.symstrtab != NULL)
  2345.     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
  2346.   if (finfo.contents != NULL)
  2347.     free (finfo.contents);
  2348.   if (finfo.external_relocs != NULL)
  2349.     free (finfo.external_relocs);
  2350.   if (finfo.internal_relocs != NULL)
  2351.     free (finfo.internal_relocs);
  2352.   if (finfo.external_syms != NULL)
  2353.     free (finfo.external_syms);
  2354.   if (finfo.internal_syms != NULL)
  2355.     free (finfo.internal_syms);
  2356.   if (finfo.indices != NULL)
  2357.     free (finfo.indices);
  2358.   if (finfo.sections != NULL)
  2359.     free (finfo.sections);
  2360.   if (finfo.symbuf != NULL)
  2361.     free (finfo.symbuf);
  2362.   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
  2363.     {
  2364.       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
  2365.       && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
  2366.     free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
  2367.     }
  2368.  
  2369.   return false;
  2370. }
  2371.  
  2372. /* Add a symbol to the output symbol table.  */
  2373.  
  2374. static boolean
  2375. elf_link_output_sym (finfo, name, elfsym, input_sec)
  2376.      struct elf_final_link_info *finfo;
  2377.      const char *name;
  2378.      Elf_Internal_Sym *elfsym;
  2379.      asection *input_sec;
  2380. {
  2381.   boolean (*output_symbol_hook) PARAMS ((bfd *,
  2382.                      struct bfd_link_info *info,
  2383.                      const char *,
  2384.                      Elf_Internal_Sym *,
  2385.                      asection *));
  2386.  
  2387.   output_symbol_hook = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd)->
  2388.     elf_backend_link_output_symbol_hook;
  2389.   if (output_symbol_hook != NULL)
  2390.     {
  2391.       if (! ((*output_symbol_hook)
  2392.          (finfo->output_bfd, finfo->info, name, elfsym, input_sec)))
  2393.     return false;
  2394.     }
  2395.  
  2396.   if (name == (const char *) NULL || *name == '\0')
  2397.     elfsym->st_name = 0;
  2398.   else
  2399.     {
  2400.       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (finfo->symstrtab,
  2401.                                 name, true,
  2402.                                 false);
  2403.       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
  2404.     return false;
  2405.     }
  2406.  
  2407.   if (finfo->symbuf_count >= finfo->symbuf_size)
  2408.     {
  2409.       if (! elf_link_flush_output_syms (finfo))
  2410.     return false;
  2411.     }
  2412.  
  2413.   elf_swap_symbol_out (finfo->output_bfd, elfsym,
  2414.                (PTR) (finfo->symbuf + finfo->symbuf_count));
  2415.   ++finfo->symbuf_count;
  2416.  
  2417.   ++finfo->output_bfd->symcount;
  2418.  
  2419.   return true;
  2420. }
  2421.  
  2422. /* Flush the output symbols to the file.  */
  2423.  
  2424. static boolean
  2425. elf_link_flush_output_syms (finfo)
  2426.      struct elf_final_link_info *finfo;
  2427. {
  2428.   if (finfo->symbuf_count > 0)
  2429.     {
  2430.       Elf_Internal_Shdr *symtab;
  2431.  
  2432.       symtab = &elf_tdata (finfo->output_bfd)->symtab_hdr;
  2433.  
  2434.       if (bfd_seek (finfo->output_bfd, symtab->sh_offset + symtab->sh_size,
  2435.             SEEK_SET) != 0
  2436.       || (bfd_write ((PTR) finfo->symbuf, finfo->symbuf_count,
  2437.              sizeof (Elf_External_Sym), finfo->output_bfd)
  2438.           != finfo->symbuf_count * sizeof (Elf_External_Sym)))
  2439.     return false;
  2440.  
  2441.       symtab->sh_size += finfo->symbuf_count * sizeof (Elf_External_Sym);
  2442.  
  2443.       finfo->symbuf_count = 0;
  2444.     }
  2445.  
  2446.   return true;
  2447. }
  2448.  
  2449. /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
  2450.    the hash table traversal routine.  */
  2451.  
  2452. static boolean
  2453. elf_link_output_extsym (h, data)
  2454.      struct elf_link_hash_entry *h;
  2455.      PTR data;
  2456. {
  2457.   struct elf_finfo_failed *eif = (struct elf_finfo_failed *) data;
  2458.   struct elf_final_link_info *finfo = eif->finfo;
  2459.   boolean strip;
  2460.   Elf_Internal_Sym sym;
  2461.   asection *input_sec;
  2462.  
  2463.   /* If we are not creating a shared library, and this symbol is
  2464.      referenced by a shared library but is not defined anywhere, then
  2465.      warn that it is undefined.  If we do not do this, the runtime
  2466.      linker will complain that the symbol is undefined when the
  2467.      program is run.  We don't have to worry about symbols that are
  2468.      referenced by regular files, because we will already have issued
  2469.      warnings for them.  */
  2470.   if (! finfo->info->relocateable
  2471.       && ! finfo->info->shared
  2472.       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
  2473.       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0
  2474.       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0)
  2475.     {
  2476.       if (! ((*finfo->info->callbacks->undefined_symbol)
  2477.          (finfo->info, h->root.root.string, h->root.u.undef.abfd,
  2478.           (asection *) NULL, 0)))
  2479.     {
  2480.       eif->failed = true;
  2481.       return false;
  2482.     }
  2483.     }
  2484.  
  2485.   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
  2486.      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
  2487.      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
  2488.      output it.  */
  2489.   if (h->indx == -2)
  2490.     strip = false;
  2491.   else if (((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
  2492.         || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0)
  2493.        && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
  2494.        && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0)
  2495.     strip = true;
  2496.   else if (finfo->info->strip == strip_all
  2497.        || (finfo->info->strip == strip_some
  2498.            && bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash,
  2499.                    h->root.root.string,
  2500.                    false, false) == NULL))
  2501.     strip = true;
  2502.   else
  2503.     strip = false;
  2504.  
  2505.   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
  2506.      nothing else to do.  */
  2507.   if (strip && h->dynindx == -1)
  2508.     return true;
  2509.  
  2510.   sym.st_value = 0;
  2511.   sym.st_size = h->size;
  2512.   sym.st_other = 0;
  2513.   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
  2514.       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
  2515.     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
  2516.   else
  2517.     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
  2518.  
  2519.   switch (h->root.type)
  2520.     {
  2521.     default:
  2522.     case bfd_link_hash_new:
  2523.       abort ();
  2524.       return false;
  2525.  
  2526.     case bfd_link_hash_undefined:
  2527.       input_sec = bfd_und_section_ptr;
  2528.       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
  2529.       break;
  2530.  
  2531.     case bfd_link_hash_undefweak:
  2532.       input_sec = bfd_und_section_ptr;
  2533.       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
  2534.       break;
  2535.  
  2536.     case bfd_link_hash_defined:
  2537.     case bfd_link_hash_defweak:
  2538.       {
  2539.     input_sec = h->root.u.def.section;
  2540.     if (input_sec->output_section != NULL)
  2541.       {
  2542.         sym.st_shndx =
  2543.           _bfd_elf_section_from_bfd_section (finfo->output_bfd,
  2544.                          input_sec->output_section);
  2545.         if (sym.st_shndx == (unsigned short) -1)
  2546.           {
  2547.         eif->failed = true;
  2548.         return false;
  2549.           }
  2550.  
  2551.         /* ELF symbols in relocateable files are section relative,
  2552.            but in nonrelocateable files they are virtual
  2553.            addresses.  */
  2554.         sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
  2555.         if (! finfo->info->relocateable)
  2556.           sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
  2557.       }
  2558.     else
  2559.       {
  2560.         BFD_ASSERT ((bfd_get_flavour (input_sec->owner)
  2561.              == bfd_target_elf_flavour)
  2562.             && elf_elfheader (input_sec->owner)->e_type == ET_DYN);
  2563.         sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
  2564.         input_sec = bfd_und_section_ptr;
  2565.       }
  2566.       }
  2567.       break;
  2568.  
  2569.     case bfd_link_hash_common:
  2570.       input_sec = bfd_com_section_ptr;
  2571.       sym.st_shndx = SHN_COMMON;
  2572.       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
  2573.       break;
  2574.  
  2575.     case bfd_link_hash_indirect:
  2576.     case bfd_link_hash_warning:
  2577.       /* We can't represent these symbols in ELF.  A warning symbol
  2578.          may have come from a .gnu.warning.SYMBOL section anyhow.  We
  2579.          just put the target symbol in the hash table.  If the target
  2580.          symbol does not really exist, don't do anything.  */
  2581.       if (h->root.u.i.link->type == bfd_link_hash_new)
  2582.     return true;
  2583.       return (elf_link_output_extsym
  2584.           ((struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link, data));
  2585.     }
  2586.  
  2587.   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
  2588.      there now.  We have already know the symbol index.  We also fill
  2589.      in the entry in the .hash section.  */
  2590.   if (h->dynindx != -1
  2591.       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
  2592.     {
  2593.       struct elf_backend_data *bed;
  2594.       size_t bucketcount;
  2595.       size_t bucket;
  2596.       bfd_byte *bucketpos;
  2597.       bfd_vma chain;
  2598.  
  2599.       sym.st_name = h->dynstr_index;
  2600.  
  2601.       /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol
  2602.      value, and also to finish up anything that needs to be done
  2603.      for this symbol.  */
  2604.       bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
  2605.       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
  2606.          (finfo->output_bfd, finfo->info, h, &sym)))
  2607.     {
  2608.       eif->failed = true;
  2609.       return false;
  2610.     }
  2611.  
  2612.       elf_swap_symbol_out (finfo->output_bfd, &sym,
  2613.                (PTR) (((Elf_External_Sym *)
  2614.                    finfo->dynsym_sec->contents)
  2615.                   + h->dynindx));
  2616.  
  2617.       bucketcount = elf_hash_table (finfo->info)->bucketcount;
  2618.       bucket = (bfd_elf_hash ((const unsigned char *) h->root.root.string)
  2619.         % bucketcount);
  2620.       bucketpos = ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
  2621.            + (bucket + 2) * (ARCH_SIZE / 8));
  2622.       chain = get_word (finfo->output_bfd, bucketpos);
  2623.       put_word (finfo->output_bfd, h->dynindx, bucketpos);
  2624.       put_word (finfo->output_bfd, chain,
  2625.         ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
  2626.          + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * (ARCH_SIZE / 8)));
  2627.     }
  2628.  
  2629.   /* If we're stripping it, then it was just a dynamic symbol, and
  2630.      there's nothing else to do.  */
  2631.   if (strip)
  2632.     return true;
  2633.  
  2634.   h->indx = finfo->output_bfd->symcount;
  2635.  
  2636.   if (! elf_link_output_sym (finfo, h->root.root.string, &sym, input_sec))
  2637.     {
  2638.       eif->failed = true;
  2639.       return false;
  2640.     }
  2641.  
  2642.   return true;
  2643. }
  2644.  
  2645. /* Link an input file into the linker output file.  This function
  2646.    handles all the sections and relocations of the input file at once.
  2647.    This is so that we only have to read the local symbols once, and
  2648.    don't have to keep them in memory.  */
  2649.  
  2650. static boolean
  2651. elf_link_input_bfd (finfo, input_bfd)
  2652.      struct elf_final_link_info *finfo;
  2653.      bfd *input_bfd;
  2654. {
  2655.   boolean (*relocate_section) PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
  2656.                        bfd *, asection *, bfd_byte *,
  2657.                        Elf_Internal_Rela *,
  2658.                        Elf_Internal_Sym *, asection **));
  2659.   bfd *output_bfd;
  2660.   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
  2661.   size_t locsymcount;
  2662.   size_t extsymoff;
  2663.   Elf_External_Sym *esym;
  2664.   Elf_External_Sym *esymend;
  2665.   Elf_Internal_Sym *isym;
  2666.   long *pindex;
  2667.   asection **ppsection;
  2668.   asection *o;
  2669.  
  2670.   output_bfd = finfo->output_bfd;
  2671.   relocate_section =
  2672.     get_elf_backend_data (output_bfd)->elf_backend_relocate_section;
  2673.  
  2674.   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
  2675.      we don't want the local symbols, and we don't want the section
  2676.      contents.  */
  2677.   if (elf_elfheader (input_bfd)->e_type == ET_DYN)
  2678.     return true;
  2679.  
  2680.   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
  2681.   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
  2682.     {
  2683.       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Sym);
  2684.       extsymoff = 0;
  2685.     }
  2686.   else
  2687.     {
  2688.       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
  2689.       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
  2690.     }
  2691.  
  2692.   /* Read the local symbols.  */
  2693.   if (locsymcount > 0
  2694.       && (bfd_seek (input_bfd, symtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
  2695.             || (bfd_read (finfo->external_syms, sizeof (Elf_External_Sym),
  2696.             locsymcount, input_bfd)
  2697.           != locsymcount * sizeof (Elf_External_Sym))))
  2698.     return false;
  2699.  
  2700.   /* Swap in the local symbols and write out the ones which we know
  2701.      are going into the output file.  */
  2702.   esym = finfo->external_syms;
  2703.   esymend = esym + locsymcount;
  2704.   isym = finfo->internal_syms;
  2705.   pindex = finfo->indices;
  2706.   ppsection = finfo->sections;
  2707.   for (; esym < esymend; esym++, isym++, pindex++, ppsection++)
  2708.     {
  2709.       asection *isec;
  2710.       const char *name;
  2711.       Elf_Internal_Sym osym;
  2712.  
  2713.       elf_swap_symbol_in (input_bfd, esym, isym);
  2714.       *pindex = -1;
  2715.  
  2716.       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
  2717.     {
  2718.       if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
  2719.         {
  2720.           *ppsection = NULL;
  2721.           continue;
  2722.         }
  2723.     }
  2724.  
  2725.       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
  2726.     isec = bfd_und_section_ptr;
  2727.       else if (isym->st_shndx > 0 && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
  2728.     isec = section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
  2729.       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
  2730.     isec = bfd_abs_section_ptr;
  2731.       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
  2732.     isec = bfd_com_section_ptr;
  2733.       else
  2734.     {
  2735.       /* Who knows?  */
  2736.       isec = NULL;
  2737.     }
  2738.  
  2739.       *ppsection = isec;
  2740.  
  2741.       /* Don't output the first, undefined, symbol.  */
  2742.       if (esym == finfo->external_syms)
  2743.     continue;
  2744.  
  2745.       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
  2746.      one.  */
  2747.       if (finfo->info->strip == strip_all)
  2748.     continue;
  2749.  
  2750.       /* We never output section symbols.  Instead, we use the section
  2751.      symbol of the corresponding section in the output file.  */
  2752.       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
  2753.     continue;
  2754.  
  2755.       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
  2756.      output this one.  If we are generating a relocateable output
  2757.      file, then some of the local symbols may be required by
  2758.      relocs; we output them below as we discover that they are
  2759.      needed.  */
  2760.       if (finfo->info->discard == discard_all)
  2761.     continue;
  2762.  
  2763.       /* Get the name of the symbol.  */
  2764.       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
  2765.                       isym->st_name);
  2766.       if (name == NULL)
  2767.     return false;
  2768.  
  2769.       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
  2770.       if ((finfo->info->strip == strip_some
  2771.        && (bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash, name, false, false)
  2772.            == NULL))
  2773.       || (finfo->info->discard == discard_l
  2774.           && strncmp (name, finfo->info->lprefix,
  2775.               finfo->info->lprefix_len) == 0))
  2776.     continue;
  2777.  
  2778.       /* If we get here, we are going to output this symbol.  */
  2779.  
  2780.       osym = *isym;
  2781.  
  2782.       /* Adjust the section index for the output file.  */
  2783.       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
  2784.                              isec->output_section);
  2785.       if (osym.st_shndx == (unsigned short) -1)
  2786.     return false;
  2787.  
  2788.       *pindex = output_bfd->symcount;
  2789.  
  2790.       /* ELF symbols in relocateable files are section relative, but
  2791.      in executable files they are virtual addresses.  Note that
  2792.      this code assumes that all ELF sections have an associated
  2793.      BFD section with a reasonable value for output_offset; below
  2794.      we assume that they also have a reasonable value for
  2795.      output_section.  Any special sections must be set up to meet
  2796.      these requirements.  */
  2797.       osym.st_value += isec->output_offset;
  2798.       if (! finfo->info->relocateable)
  2799.     osym.st_value += isec->output_section->vma;
  2800.  
  2801.       if (! elf_link_output_sym (finfo, name, &osym, isec))
  2802.     return false;
  2803.     }
  2804.  
  2805.   /* Relocate the contents of each section.  */
  2806.   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
  2807.     {
  2808.       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
  2809.     continue;
  2810.  
  2811.       if ((o->flags & SEC_IN_MEMORY) != 0
  2812.       && input_bfd == elf_hash_table (finfo->info)->dynobj)
  2813.     {
  2814.       /* Section was created by elf_link_create_dynamic_sections.
  2815.              FIXME: This test is fragile.  */
  2816.       continue;
  2817.     }
  2818.  
  2819.       /* Read the contents of the section.  */
  2820.       if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, o, finfo->contents,
  2821.                       (file_ptr) 0, o->_raw_size))
  2822.     return false;
  2823.  
  2824.       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
  2825.     {
  2826.       Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
  2827.  
  2828.       /* Get the swapped relocs.  */
  2829.       internal_relocs = elf_link_read_relocs (input_bfd, o,
  2830.                           finfo->external_relocs,
  2831.                           finfo->internal_relocs,
  2832.                           false);
  2833.       if (internal_relocs == NULL
  2834.           && o->reloc_count > 0)
  2835.         return false;
  2836.  
  2837.       /* Relocate the section by invoking a back end routine.
  2838.  
  2839.          The back end routine is responsible for adjusting the
  2840.          section contents as necessary, and (if using Rela relocs
  2841.          and generating a relocateable output file) adjusting the
  2842.          reloc addend as necessary.
  2843.  
  2844.          The back end routine does not have to worry about setting
  2845.          the reloc address or the reloc symbol index.
  2846.  
  2847.          The back end routine is given a pointer to the swapped in
  2848.          internal symbols, and can access the hash table entries
  2849.          for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
  2850.  
  2851.          When generating relocateable output, the back end routine
  2852.          must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
  2853.          output symbol is going to be a section symbol
  2854.          corresponding to the output section, which will require
  2855.          the addend to be adjusted.  */
  2856.  
  2857.       if (! (*relocate_section) (output_bfd, finfo->info,
  2858.                      input_bfd, o,
  2859.                      finfo->contents,
  2860.                      internal_relocs,
  2861.                      finfo->internal_syms,
  2862.                      finfo->sections))
  2863.         return false;
  2864.  
  2865.       if (finfo->info->relocateable)
  2866.         {
  2867.           Elf_Internal_Rela *irela;
  2868.           Elf_Internal_Rela *irelaend;
  2869.           struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
  2870.           Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr;
  2871.           Elf_Internal_Shdr *output_rel_hdr;
  2872.  
  2873.           /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
  2874.  
  2875.           irela = internal_relocs;
  2876.           irelaend = irela + o->reloc_count;
  2877.           rel_hash = (elf_section_data (o->output_section)->rel_hashes
  2878.               + o->output_section->reloc_count);
  2879.           for (; irela < irelaend; irela++, rel_hash++)
  2880.         {
  2881.           unsigned long r_symndx;
  2882.           Elf_Internal_Sym *isym;
  2883.           asection *sec;
  2884.  
  2885.           irela->r_offset += o->output_offset;
  2886.  
  2887.           r_symndx = ELF_R_SYM (irela->r_info);
  2888.  
  2889.           if (r_symndx == 0)
  2890.             continue;
  2891.  
  2892.           if (r_symndx >= locsymcount
  2893.               || (elf_bad_symtab (input_bfd)
  2894.               && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
  2895.             {
  2896.               long indx;
  2897.  
  2898.               /* This is a reloc against a global symbol.  We
  2899.              have not yet output all the local symbols, so
  2900.              we do not know the symbol index of any global
  2901.              symbol.  We set the rel_hash entry for this
  2902.              reloc to point to the global hash table entry
  2903.              for this symbol.  The symbol index is then
  2904.              set at the end of elf_bfd_final_link.  */
  2905.               indx = r_symndx - extsymoff;
  2906.               *rel_hash = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
  2907.  
  2908.               /* Setting the index to -2 tells
  2909.              elf_link_output_extsym that this symbol is
  2910.              used by a reloc.  */
  2911.               BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx < 0);
  2912.               (*rel_hash)->indx = -2;
  2913.  
  2914.               continue;
  2915.             }
  2916.  
  2917.           /* This is a reloc against a local symbol. */
  2918.  
  2919.           *rel_hash = NULL;
  2920.           isym = finfo->internal_syms + r_symndx;
  2921.           sec = finfo->sections[r_symndx];
  2922.           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
  2923.             {
  2924.               /* I suppose the backend ought to fill in the
  2925.              section of any STT_SECTION symbol against a
  2926.              processor specific section.  */
  2927.               if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
  2928.             r_symndx = 0;
  2929.               else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
  2930.             {
  2931.               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
  2932.               return false;
  2933.             }
  2934.               else
  2935.             {
  2936.               r_symndx = sec->output_section->target_index;
  2937.               BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
  2938.             }
  2939.             }
  2940.           else
  2941.             {
  2942.               if (finfo->indices[r_symndx] == -1)
  2943.             {
  2944.               unsigned long link;
  2945.               const char *name;
  2946.               asection *osec;
  2947.  
  2948.               if (finfo->info->strip == strip_all)
  2949.                 {
  2950.                   /* You can't do ld -r -s.  */
  2951.                   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
  2952.                   return false;
  2953.                 }
  2954.  
  2955.               /* This symbol was skipped earlier, but
  2956.                  since it is needed by a reloc, we
  2957.                  must output it now.  */
  2958.               link = symtab_hdr->sh_link;
  2959.               name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
  2960.                                   link,
  2961.                                   isym->st_name);
  2962.               if (name == NULL)
  2963.                 return false;
  2964.  
  2965.               osec = sec->output_section;
  2966.               isym->st_shndx =
  2967.                 _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
  2968.                                    osec);
  2969.               if (isym->st_shndx == (unsigned short) -1)
  2970.                 return false;
  2971.  
  2972.               isym->st_value += sec->output_offset;
  2973.               if (! finfo->info->relocateable)
  2974.                 isym->st_value += osec->vma;
  2975.  
  2976.               finfo->indices[r_symndx] = output_bfd->symcount;
  2977.  
  2978.               if (! elf_link_output_sym (finfo, name, isym, sec))
  2979.                 return false;
  2980.             }
  2981.  
  2982.               r_symndx = finfo->indices[r_symndx];
  2983.             }
  2984.  
  2985.           irela->r_info = ELF_R_INFO (r_symndx,
  2986.                           ELF_R_TYPE (irela->r_info));
  2987.         }
  2988.  
  2989.           /* Swap out the relocs.  */
  2990.           input_rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
  2991.           output_rel_hdr = &elf_section_data (o->output_section)->rel_hdr;
  2992.           BFD_ASSERT (output_rel_hdr->sh_entsize
  2993.               == input_rel_hdr->sh_entsize);
  2994.           irela = internal_relocs;
  2995.           irelaend = irela + o->reloc_count;
  2996.           if (input_rel_hdr->sh_entsize == sizeof (Elf_External_Rel))
  2997.         {
  2998.           Elf_External_Rel *erel;
  2999.  
  3000.           erel = ((Elf_External_Rel *) output_rel_hdr->contents
  3001.               + o->output_section->reloc_count);
  3002.           for (; irela < irelaend; irela++, erel++)
  3003.             {
  3004.               Elf_Internal_Rel irel;
  3005.  
  3006.               irel.r_offset = irela->r_offset;
  3007.               irel.r_info = irela->r_info;
  3008.               BFD_ASSERT (irela->r_addend == 0);
  3009.               elf_swap_reloc_out (output_bfd, &irel, erel);
  3010.             }
  3011.         }
  3012.           else
  3013.         {
  3014.           Elf_External_Rela *erela;
  3015.  
  3016.           BFD_ASSERT (input_rel_hdr->sh_entsize
  3017.                   == sizeof (Elf_External_Rela));
  3018.           erela = ((Elf_External_Rela *) output_rel_hdr->contents
  3019.                + o->output_section->reloc_count);
  3020.           for (; irela < irelaend; irela++, erela++)
  3021.             elf_swap_reloca_out (output_bfd, irela, erela);
  3022.         }
  3023.  
  3024.           o->output_section->reloc_count += o->reloc_count;
  3025.         }
  3026.     }
  3027.  
  3028.       /* Write out the modified section contents.  */
  3029.       if (! bfd_set_section_contents (output_bfd, o->output_section,
  3030.                       finfo->contents, o->output_offset,
  3031.                       (o->_cooked_size != 0
  3032.                        ? o->_cooked_size
  3033.                        : o->_raw_size)))
  3034.     return false;
  3035.     }
  3036.  
  3037.   return true;
  3038. }
  3039.  
  3040. /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
  3041.    requested by the linker, and does come from any input file.  This
  3042.    is used to build constructor and destructor tables when linking
  3043.    with -Ur.  */
  3044.  
  3045. static boolean
  3046. elf_reloc_link_order (output_bfd, info, output_section, link_order)
  3047.      bfd *output_bfd;
  3048.      struct bfd_link_info *info;
  3049.      asection *output_section;
  3050.      struct bfd_link_order *link_order;
  3051. {
  3052.   reloc_howto_type *howto;
  3053.   long indx;
  3054.   bfd_vma offset;
  3055.   bfd_vma addend;
  3056.   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
  3057.   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
  3058.  
  3059.   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
  3060.   if (howto == NULL)
  3061.     {
  3062.       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
  3063.       return false;
  3064.     }
  3065.  
  3066.   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
  3067.  
  3068.   /* Figure out the symbol index.  */
  3069.   rel_hash_ptr = (elf_section_data (output_section)->rel_hashes
  3070.           + output_section->reloc_count);
  3071.   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
  3072.     {
  3073.       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
  3074.       BFD_ASSERT (indx != 0);
  3075.       *rel_hash_ptr = NULL;
  3076.     }
  3077.   else
  3078.     {
  3079.       struct elf_link_hash_entry *h;
  3080.  
  3081.       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
  3082.          actually against the section.  */
  3083.       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
  3084.        bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
  3085.                      link_order->u.reloc.p->u.name,
  3086.                      false, false, true));
  3087.       if (h != NULL
  3088.       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
  3089.           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
  3090.     {
  3091.       asection *section;
  3092.  
  3093.       section = h->root.u.def.section;
  3094.       indx = section->output_section->target_index;
  3095.       *rel_hash_ptr = NULL;
  3096.       /* It seems that we ought to add the symbol value to the
  3097.              addend here, but in practice it has already been added
  3098.              because it was passed to constructor_callback.  */
  3099.       addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
  3100.     }
  3101.       else if (h != NULL)
  3102.     {
  3103.       /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
  3104.          this symbol is used by a reloc.  */
  3105.       h->indx = -2;
  3106.       *rel_hash_ptr = h;
  3107.       indx = 0;
  3108.     }
  3109.       else
  3110.     {
  3111.       if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
  3112.          (info, link_order->u.reloc.p->u.name, (bfd *) NULL,
  3113.           (asection *) NULL, (bfd_vma) 0)))
  3114.         return false;
  3115.       indx = 0;
  3116.     }
  3117.     }
  3118.  
  3119.   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
  3120.      object file.  */
  3121.   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
  3122.     {
  3123.       bfd_size_type size;
  3124.       bfd_reloc_status_type rstat;
  3125.       bfd_byte *buf;
  3126.       boolean ok;
  3127.  
  3128.       size = bfd_get_reloc_size (howto);
  3129.       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
  3130.       if (buf == (bfd_byte *) NULL)
  3131.     return false;
  3132.       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
  3133.       switch (rstat)
  3134.     {
  3135.     case bfd_reloc_ok:
  3136.       break;
  3137.     default:
  3138.     case bfd_reloc_outofrange:
  3139.       abort ();
  3140.     case bfd_reloc_overflow:
  3141.       if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
  3142.          (info,
  3143.           (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order
  3144.            ? bfd_section_name (output_bfd,
  3145.                        link_order->u.reloc.p->u.section)
  3146.            : link_order->u.reloc.p->u.name),
  3147.           howto->name, addend, (bfd *) NULL, (asection *) NULL,
  3148.           (bfd_vma) 0)))
  3149.         {
  3150.           free (buf);
  3151.           return false;
  3152.         }
  3153.       break;
  3154.     }
  3155.       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, (PTR) buf,
  3156.                      (file_ptr) link_order->offset, size);
  3157.       free (buf);
  3158.       if (! ok)
  3159.     return false;
  3160.     }
  3161.  
  3162.   /* The address of a reloc is relative to the section in a
  3163.      relocateable file, and is a virtual address in an executable
  3164.      file.  */
  3165.   offset = link_order->offset;
  3166.   if (! info->relocateable)
  3167.     offset += output_section->vma;
  3168.  
  3169.   rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
  3170.  
  3171.   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
  3172.     {
  3173.       Elf_Internal_Rel irel;
  3174.       Elf_External_Rel *erel;
  3175.  
  3176.       irel.r_offset = offset;
  3177.       irel.r_info = ELF_R_INFO (indx, howto->type);
  3178.       erel = ((Elf_External_Rel *) rel_hdr->contents
  3179.           + output_section->reloc_count);
  3180.       elf_swap_reloc_out (output_bfd, &irel, erel);
  3181.     }
  3182.   else
  3183.     {
  3184.       Elf_Internal_Rela irela;
  3185.       Elf_External_Rela *erela;
  3186.  
  3187.       irela.r_offset = offset;
  3188.       irela.r_info = ELF_R_INFO (indx, howto->type);
  3189.       irela.r_addend = addend;
  3190.       erela = ((Elf_External_Rela *) rel_hdr->contents
  3191.            + output_section->reloc_count);
  3192.       elf_swap_reloca_out (output_bfd, &irela, erela);
  3193.     }
  3194.  
  3195.   ++output_section->reloc_count;
  3196.  
  3197.   return true;
  3198. }
  3199.  
  3200.  
  3201. /* Allocate a pointer to live in a linker created section.  */
  3202.  
  3203. boolean
  3204. elf_create_pointer_linker_section (abfd, info, lsect, h, rel)
  3205.      bfd *abfd;
  3206.      struct bfd_link_info *info;
  3207.      elf_linker_section_t *lsect;
  3208.      struct elf_link_hash_entry *h;
  3209.      const Elf_Internal_Rela *rel;
  3210. {
  3211.   elf_linker_section_pointers_t **ptr_linker_section_ptr = NULL;
  3212.   elf_linker_section_pointers_t *linker_section_ptr;
  3213.   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (rel->r_info);;
  3214.  
  3215.   BFD_ASSERT (lsect != NULL);
  3216.  
  3217.   /* Is this a global symbol? */
  3218.   if (h != NULL)
  3219.     {
  3220.       /* Has this symbol already been allocated, if so, our work is done */
  3221.       if (_bfd_elf_find_pointer_linker_section (h->linker_section_pointer,
  3222.                         rel->r_addend,
  3223.                         lsect->which))
  3224.     return true;
  3225.  
  3226.       ptr_linker_section_ptr = &h->linker_section_pointer;
  3227.       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
  3228.       if (h->dynindx == -1)
  3229.     {
  3230.       if (! elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
  3231.         return false;
  3232.     }
  3233.  
  3234.       if (lsect->rel_section)
  3235.     lsect->rel_section->_raw_size += sizeof (Elf_External_Rela);
  3236.     }
  3237.  
  3238.   else  /* Allocation of a pointer to a local symbol */
  3239.     {
  3240.       elf_linker_section_pointers_t **ptr = elf_local_ptr_offsets (abfd);
  3241.  
  3242.       /* Allocate a table to hold the local symbols if first time */
  3243.       if (!ptr)
  3244.     {
  3245.       int num_symbols = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
  3246.       register unsigned int i;
  3247.  
  3248.       ptr = (elf_linker_section_pointers_t **)
  3249.         bfd_alloc (abfd, num_symbols * sizeof (elf_linker_section_pointers_t *));
  3250.  
  3251.       if (!ptr)
  3252.         return false;
  3253.  
  3254.       elf_local_ptr_offsets (abfd) = ptr;
  3255.       for (i = 0; i < num_symbols; i++)
  3256.         ptr[i] = (elf_linker_section_pointers_t *)0;
  3257.     }
  3258.  
  3259.       /* Has this symbol already been allocated, if so, our work is done */
  3260.       if (_bfd_elf_find_pointer_linker_section (ptr[r_symndx],
  3261.                         rel->r_addend,
  3262.                         lsect->which))
  3263.     return true;
  3264.  
  3265.       ptr_linker_section_ptr = &ptr[r_symndx];
  3266.  
  3267.       if (info->shared)
  3268.     {
  3269.       /* If we are generating a shared object, we need to
  3270.          output a R_<xxx>_RELATIVE reloc so that the
  3271.          dynamic linker can adjust this GOT entry.  */
  3272.       BFD_ASSERT (lsect->rel_section != NULL);
  3273.       lsect->rel_section->_raw_size += sizeof (Elf_External_Rela);
  3274.     }
  3275.     }
  3276.  
  3277.   /* Allocate space for a pointer in the linker section, and allocate a new pointer record
  3278.      from internal memory.  */
  3279.   BFD_ASSERT (ptr_linker_section_ptr != NULL);
  3280.   linker_section_ptr = (elf_linker_section_pointers_t *)
  3281.     bfd_alloc (abfd, sizeof (elf_linker_section_pointers_t));
  3282.  
  3283.   if (!linker_section_ptr)
  3284.     return false;
  3285.  
  3286.   linker_section_ptr->next = *ptr_linker_section_ptr;
  3287.   linker_section_ptr->addend = rel->r_addend;
  3288.   linker_section_ptr->which = lsect->which;
  3289.   linker_section_ptr->written_address_p = false;
  3290.   *ptr_linker_section_ptr = linker_section_ptr;
  3291.  
  3292.   if (lsect->hole_size && lsect->hole_offset < lsect->max_hole_offset)
  3293.     {
  3294.       linker_section_ptr->offset = lsect->section->_raw_size - lsect->hole_size;
  3295.       lsect->hole_offset += ARCH_SIZE / 8;
  3296.       lsect->sym_offset  += ARCH_SIZE / 8;
  3297.       if (lsect->sym_hash)    /* Bump up symbol value if needed */
  3298.     lsect->sym_hash->root.u.def.value += ARCH_SIZE / 8;
  3299.     }
  3300.   else
  3301.     linker_section_ptr->offset = lsect->section->_raw_size;
  3302.  
  3303.   lsect->section->_raw_size += ARCH_SIZE / 8;
  3304.  
  3305. #ifdef DEBUG
  3306.   fprintf (stderr, "Create pointer in linker section %s, offset = %ld, section size = %ld\n",
  3307.        lsect->name, (long)linker_section_ptr->offset, (long)lsect->section->_raw_size);
  3308. #endif
  3309.  
  3310.   return true;
  3311. }
  3312.  
  3313.  
  3314. #if ARCH_SIZE==64
  3315. #define bfd_put_ptr(BFD,VAL,ADDR) bfd_put_64 (BFD, VAL, ADDR)
  3316. #endif
  3317. #if ARCH_SIZE==32
  3318. #define bfd_put_ptr(BFD,VAL,ADDR) bfd_put_32 (BFD, VAL, ADDR)
  3319. #endif
  3320.  
  3321. /* Fill in the address for a pointer generated in alinker section.  */
  3322.  
  3323. bfd_vma
  3324. elf_finish_pointer_linker_section (output_bfd, input_bfd, info, lsect, h, relocation, rel, relative_reloc)
  3325.      bfd *output_bfd;
  3326.      bfd *input_bfd;
  3327.      struct bfd_link_info *info;
  3328.      elf_linker_section_t *lsect;
  3329.      struct elf_link_hash_entry *h;
  3330.      bfd_vma relocation;
  3331.      const Elf_Internal_Rela *rel;
  3332.      int relative_reloc;
  3333. {
  3334.   elf_linker_section_pointers_t *linker_section_ptr;
  3335.  
  3336.   BFD_ASSERT (lsect != NULL);
  3337.  
  3338.   if (h != NULL)        /* global symbol */
  3339.     {
  3340.       linker_section_ptr = _bfd_elf_find_pointer_linker_section (h->linker_section_pointer,
  3341.                                  rel->r_addend,
  3342.                                  lsect->which);
  3343.  
  3344.       BFD_ASSERT (linker_section_ptr != NULL);
  3345.  
  3346.       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
  3347.       || (info->shared
  3348.           && info->symbolic
  3349.           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
  3350.     {
  3351.       /* This is actually a static link, or it is a
  3352.          -Bsymbolic link and the symbol is defined
  3353.          locally.  We must initialize this entry in the
  3354.          global section.
  3355.  
  3356.          When doing a dynamic link, we create a .rela.<xxx>
  3357.          relocation entry to initialize the value.  This
  3358.          is done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
  3359.       if (!linker_section_ptr->written_address_p)
  3360.         {
  3361.           linker_section_ptr->written_address_p = true;
  3362.           bfd_put_ptr (output_bfd, relocation + linker_section_ptr->addend,
  3363.               lsect->section->contents + linker_section_ptr->offset);
  3364.         }
  3365.     }
  3366.     }
  3367.   else                /* local symbol */
  3368.     {
  3369.       unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (rel->r_info);
  3370.       BFD_ASSERT (elf_local_ptr_offsets (input_bfd) != NULL);
  3371.       BFD_ASSERT (elf_local_ptr_offsets (input_bfd)[r_symndx] != NULL);
  3372.       linker_section_ptr = _bfd_elf_find_pointer_linker_section (elf_local_ptr_offsets (input_bfd)[r_symndx],
  3373.                                  rel->r_addend,
  3374.                                  lsect->which);
  3375.  
  3376.       BFD_ASSERT (linker_section_ptr != NULL);
  3377.  
  3378.       /* Write out pointer if it hasn't been rewritten out before */
  3379.       if (!linker_section_ptr->written_address_p)
  3380.     {
  3381.       linker_section_ptr->written_address_p = true;
  3382.       bfd_put_ptr (output_bfd, relocation + linker_section_ptr->addend,
  3383.                lsect->section->contents + linker_section_ptr->offset);
  3384.  
  3385.       if (info->shared)
  3386.         {
  3387.           asection *srel = lsect->rel_section;
  3388.           Elf_Internal_Rela outrel;
  3389.  
  3390.           /* We need to generate a relative reloc for the dynamic linker.  */
  3391.           if (!srel)
  3392.         lsect->rel_section = srel = bfd_get_section_by_name (elf_hash_table (info)->dynobj,
  3393.                                      lsect->rel_name);
  3394.  
  3395.           BFD_ASSERT (srel != NULL);
  3396.  
  3397.           outrel.r_offset = (lsect->section->output_section->vma
  3398.                  + lsect->section->output_offset
  3399.                  + linker_section_ptr->offset);
  3400.           outrel.r_info = ELF_R_INFO (0, relative_reloc);
  3401.           outrel.r_addend = 0;
  3402.           elf_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel,
  3403.                    (((Elf_External_Rela *)
  3404.                      lsect->section->contents)
  3405.                     + lsect->section->reloc_count));
  3406.           ++lsect->section->reloc_count;
  3407.         }
  3408.     }
  3409.     }
  3410.  
  3411.   relocation = (lsect->section->output_offset
  3412.         + linker_section_ptr->offset
  3413.         - lsect->hole_offset
  3414.         - lsect->sym_offset);
  3415.  
  3416. #ifdef DEBUG
  3417.   fprintf (stderr, "Finish pointer in linker section %s, offset = %ld (0x%lx)\n",
  3418.        lsect->name, (long)relocation, (long)relocation);
  3419. #endif
  3420.  
  3421.   /* Subtract out the addend, because it will get added back in by the normal
  3422.      processing.  */
  3423.   return relocation - linker_section_ptr->addend;
  3424. }
  3425.